WO2014098408A1 - 무선통신 시스템에서 전력 불균형 제어 장치 및 방법 - Google Patents
무선통신 시스템에서 전력 불균형 제어 장치 및 방법 Download PDFInfo
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Definitions
- the present invention relates to a wireless communication system, and more particularly, to an apparatus and method for controlling power imbalance in a wireless communication system supporting serving cells associated with a plurality of carriers.
- Wireless communication systems use bandwidth for transmission.
- the second generation wireless communication system uses a bandwidth of 200KHz ⁇ 1.25MHz
- the third generation wireless communication system uses a bandwidth of 5MHz ⁇ 10MHz.
- the bandwidth continues to expand to 20 MHz or more.
- it is necessary to increase the bandwidth.
- supporting a large bandwidth can cause a large power consumption.
- the multi-carrier system refers to a wireless communication system capable of supporting carrier aggregation.
- Carrier aggregation is a technique for efficiently using fragmented small bands, and can have the same effect as using logically large bands by combining a plurality of physically non-continuous bands in the frequency domain. For example, if one carrier corresponds to a bandwidth of 5 MHz, it is possible to support a bandwidth of up to 20 MHz by using four carriers.
- a method for solving a power imbalance considering characteristics of serving cells supported by a terminal For example, for a power imbalance generated when the terminal supports a plurality of carriers, a specific power imbalance solution that requires characteristics of a specific subcarrier among a main carrier and / or a plurality of subcarriers is needed.
- An object of the present invention is to provide a method and apparatus for controlling a power imbalance problem.
- Another technical problem of the present invention is to provide a method and apparatus for triggering a power imbalance related event.
- Another technical problem of the present invention is a method and apparatus for transmitting power imbalance control-related performance information.
- Another technical problem of the present invention is a method and apparatus for transmitting power imbalance related information for each band combination.
- Another technical problem of the present invention is to provide a method and apparatus for determining a power imbalance solution.
- Another technical problem of the present invention is to provide a method and apparatus for solving the power imbalance.
- Another technical problem of the present invention is to provide a measurement method and apparatus for detecting and eliminating power imbalance generated according to characteristics of a serving cell in a CA environment.
- Another technical problem of the present invention is to provide a message for indicating a power imbalance generated according to a characteristic of a serving cell in a CA environment, and a measurement setting method and apparatus for transmitting the indication message.
- a method for controlling power imbalance caused by the carriers by a terminal in a wireless communication system supporting a plurality of carriers includes receiving a radio resource control reconfiguration message (RRC connection reconfiguration message) from the base station, the RRC connection reconfiguration message comprising parameters for the measurement report on the power imbalance, using the received parameters, a neighboring cell or a secondary serving cell Detecting that the power imbalance occurs when the received power of the main serving cell is larger than or equal to a predetermined offset by the main serving cell, and transmitting a measurement report regarding the power imbalance to the base station; And receiving information indicating at least one of cancellation, deactivation, power control, and bandwidth adjustment from the base station, thereby resolving the power imbalance.
- RRC connection reconfiguration message radio resource control reconfiguration message
- a method for controlling power imbalance for the carriers by a base station in a wireless communication system supporting a plurality of carriers includes transmitting to the terminal an RRC connection reconfiguration message including a parameter for measuring a report on the power imbalance, the terminal using the parameter, the receiving power of the secondary serving cell or the neighbor cell is received by the primary serving cell Receiving a measurement report generated by determining that the power imbalance occurs when the power is greater than a predetermined offset from the terminal, and at least one of the release, deactivation, power control, bandwidth adjustment of the cell detected the power imbalance And transmitting a message including the indicating information to the terminal.
- a terminal for controlling a power imbalance for the carriers in a wireless communication system supporting a plurality of carriers.
- the terminal receives a RRc connection reconfiguration message including a parameter for the measurement report on the power imbalance from the base station, by using the received parameters, the received power of the neighboring cell or secondary serving cell of the primary serving cell
- a detection unit for detecting that the power imbalance has occurred when it is larger than a predetermined offset by a received power, a control unit for generating a measurement report regarding the power imbalance, and a transmission unit for transmitting the generated measurement report to the base station, wherein
- the receiver receives information indicating at least one of release, deactivation, power control, and bandwidth adjustment of the cell in which the power imbalance is detected, and the control unit releases the received cell in which the power imbalance is detected.
- Disable, power control, or adjust bandwidth Display is characterized in carrying out the control to eliminate the said power imbalance based on the information.
- a method for controlling power imbalance by a terminal includes transmitting performance information of a terminal to a base station, a new carrier that cannot be used as an A7 event or a main serving cell triggered when the secondary serving cell has a predetermined offset larger than the reception power of the primary serving cell.
- Receiving a radio resource control connection reconfiguration message from the base station the radio resource control connection reconfiguration message including information for setting the triggering A8 event triggered when the received power of a neighbor cell of type NCT is greater than a predetermined offset by the received power of the main serving cell.
- Detecting a power imbalance if the A7 event or the A8 event is triggered transmitting a measurement report to the base station based on the detection, and receiving a solution determined by the base station from the base station; .
- a method for controlling power imbalance by a base station may include receiving performance information of a terminal from the terminal, an A7 event triggered when a receiving power of a secondary serving cell is greater than or equal to a predetermined offset by a receiving power of a main serving cell, or a new event that cannot be used as the primary serving cell. Transmitting a radio resource control connection reconfiguration message including information for setting the triggering A8 event triggered when the received power of the neighbor cell of the carrier type (NCT) is greater than a predetermined offset by the received power of the main serving cell to the terminal. And receiving, from the terminal, a measurement report regarding a power imbalance detected when the A7 event or the A8 event is triggered, determining a solution for controlling the power imbalance, and transmitting the determined solution to the terminal. Transmitting.
- a terminal for controlling power imbalance is provided.
- the terminal is a transmission unit for transmitting the performance information of the terminal to the base station, a new event that can not be used as an A7 event triggered when the receiving power of the secondary serving cell is greater than a predetermined offset larger than the receiving power of the main serving cell or a primary serving cell.
- NCT carrier type
- a receiver a power imbalance detector configured to detect a power imbalance when the A7 event or the A8 event is triggered, the transmitter transmits a measurement report to the base station based on the detection, and the receiver determines the resolution determined by the base station. Receive a method from the base station.
- a base station for controlling power imbalance is provided.
- the base station is a receiver for receiving performance information of the terminal from the terminal, an A7 event triggered when the receiving power of the secondary serving cell is greater than a predetermined offset larger than the receiving power of the main serving cell or a new that cannot be used as the main serving cell.
- NCT carrier type
- a solution determining unit for determining a solution for controlling the power imbalance, wherein the receiver receives a measurement report regarding the power imbalance detected when the A7 event or the A8 event is triggered from the terminal.
- the solution determining unit determines the solution based on the measurement report. Sending sends the determined resolution to the mobile station.
- power imbalance related performance information can be provided, power imbalance related events can be appropriately triggered, and power imbalance resolution can be determined and transmitted.
- the terminal monitors and triggers a power imbalance in consideration of the characteristics of a specific serving cell among a plurality of serving cells, and through this, the base station detects the power imbalance of the terminal, thereby solving the power imbalance. Provide procedures.
- the terminal provides more efficient support of various types of carriers and efficient power control reflecting characteristics of the carriers, that is, the use of the entire carriers efficiently without power imbalance. That is, the terminal provides an advantage of performing broadband service communication through aggregation of a plurality of carriers. Thus, it provides an advantage of ensuring the user's service convenience to the maximum.
- FIG. 1 shows a wireless communication system to which the present invention is applied.
- FIG 5 shows a connection configuration between a downlink component carrier and an uplink component carrier in a multi-carrier system.
- FIG. 6 shows an example of a receiver to which the present invention is applied.
- FIG 7 shows another example of a receiver to which the present invention is applied.
- IMR IMR Rejection
- FIG 9 shows an example of a CRS and TRS transmission region to which the present invention is applied.
- FIG. 10 is a flowchart illustrating a procedure of controlling a power imbalance between a terminal and a base station according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 11 illustrates an example of linkage of a measurement object and a report setting applied to an example of the present invention.
- FIG. 12 is a flowchart illustrating a procedure of controlling power imbalance by a terminal and a base station according to another example of the present invention.
- FIG. 13 shows an example of linkage of a measurement object and a report setting applied to another example of the present invention.
- FIG. 14 is a flowchart illustrating an operation of a terminal for controlling power imbalance in accordance with the present invention.
- 15 is a flowchart illustrating the operation of a base station for controlling power imbalance in accordance with the present invention.
- FIG. 16 shows a block diagram of devices for controlling power imbalance in accordance with the present invention.
- FIG. 1 shows a wireless communication system to which the present invention is applied.
- the wireless communication system 10 is widely deployed to provide various communication services such as voice and packet data.
- the wireless communication system 10 includes at least one base station 11 (evolved-NodeB, eNB). Each base station 11 provides a communication service for specific cells 15a, 15b, and 15c. One base station may be responsible for multiple cells.
- the base station 11 refers to a transceiver that performs sharing of information and control information with a terminal for cellular communication, and includes a base station (BS), a base transceiver system (BTS), an access point, and a femto. ) May be referred to in other terms such as a base station, a home nodeB, a relay, and the like.
- a cell is meant to encompass all of the various coverage areas such as megacell, macrocell, microcell, picocell, femtocell, and the like.
- the UE 12 may be fixed or mobile and may have a mobile station (MS), a mobile terminal (MS), a mobile terminal (MT), a user terminal (UT), a subscriber station (SS), a wireless device, or a PDA. It may be called a personal digital assistant, a wireless modem, a handheld device, or other terminology such as a terminal device or a wireless device.
- Downlink refers to a transmission link from the base station 11 toward the terminal 12, and uplink refers to a transmission link from the terminal 12 to the base station 11.
- the transmitter may be part of the base station 11 and the receiver may be part of the terminal 12.
- the transmitter may be part of the terminal 12 and the receiver may be part of the base station 11.
- the uplink transmission and the downlink transmission may use a time division duplex (TDD) scheme transmitted using different times or a frequency division duplex (FDD) scheme transmitted using different frequencies.
- TDD time division duplex
- FDD frequency division duplex
- Layers of a radio interface protocol between the terminal 12 and the base station 11 are based on the lower three layers of the Open System Interconnection (OSI) model, which is well known in communication systems.
- the layer L1 may be divided into a second layer L2 and a third layer L3.
- the physical layer belonging to the first layer may provide an information transfer service using a physical channel.
- a physical downlink control channel (hereinafter referred to as PDCCH) carries a resource allocation and transmission format of a downlink shared channel (DL-SCH) and an uplink shared channel (UL-SCH).
- Resource allocation information of a higher layer control message such as a random access response transmitted on a physical downlink shared channel (PDSCH), and control of transmission power for individual terminals in an arbitrary UE group.
- TPC transmission power control
- Carrier aggregation is a technology that supports a plurality of component carriers, also referred to as spectrum aggregation or bandwidth aggregation.
- Individual unit carriers bound by carrier aggregation are called component carriers (CCs), and each CC may be defined as a bandwidth and a center frequency.
- Carrier aggregation is introduced to support increased throughput, to prevent cost increase due to the introduction of wideband radio frequency (RF) devices, and to ensure compatibility with existing systems. For example, if five CCs are allocated as granularity in a carrier unit having a 5 MHz bandwidth, a bandwidth of up to 25 MHz may be supported.
- RF radio frequency
- the CC may be divided into a primary CC (hereinafter referred to as PCC) or a secondary (hereinafter referred to as SCC) according to activation.
- PCC is always active carrier
- SCC is a carrier that is activated or deactivated according to a specific condition.
- activation means that transmission or reception of the traffic data is performed or in a standby state.
- deactivation means that transmission or reception of traffic data is impossible, and measurement or transmission / reception of minimum information is possible.
- the terminal may use only one PCC, or may use one or more SCCs together with the PCC.
- the terminal may be assigned a PCC and / or SCC from the base station.
- FIG. 2 to 4 show examples of carrier aggregation to which the present invention is applied.
- 2 is an example of intra-band contiguous CA
- FIG. 3 is an example of intra-band non-contiguous CA
- FIG. 4 is an inter-band carrier aggregation -band CA).
- in-band adjacent carrier aggregation is achieved between adjacent (or consecutive) CCs in the same band.
- the aggregated CCs CC # 1, CC # 2, CC # 3, ..., CC #N are all adjacent.
- in-band non-adjacent carrier aggregation is achieved between discrete CCs.
- the aggregated CCs CC # 1 and CC # 2 may exist apart from each other by a specific frequency.
- CC # 1 which are aggregated CCs, may be present in band # 1
- CC # 2 may exist in band # 2
- CC #N may exist in band #K.
- the number of carriers aggregated between the downlink and the uplink may be set differently.
- the case where the number of downlink CCs and the number of uplink CCs are the same is called symmetric aggregation, and when the number is different, it is called asymmetric aggregation.
- the size (ie bandwidth) of the CCs may be different. For example, assuming that 5 CCs are used for a 70 MHz band configuration, 5 MHz CC (carrier # 0) + 20 MHz CC (carrier # 1) + 20 MHz CC (carrier # 2) + 20 MHz CC (carrier # 3) It may be configured as + 5MHz CC (carrier # 4).
- a multiple carrier system refers to a system supporting carrier aggregation.
- Adjacent carrier aggregation and / or non-adjacent carrier aggregation may be used in a multi-carrier system, and either symmetric aggregation or asymmetric aggregation may be used.
- FIG 5 shows linkage between a downlink component carrier and an uplink component carrier in a multi-carrier system.
- Di is an index of DL CC
- At least one DL CC is a PCC and the rest is an SCC.
- at least one UL CC is a PCC and the rest are SCCs.
- D1 and U1 are PCCs
- D2, U2, D3, and U3 are SCCs.
- the DL CC and the UL CC are configured to be connected 1: 1, D1 is connected to U1, D2 is set to U2, and D3 is set to 1: 1 to U3.
- the UE establishes a connection between the DL CCs and the UL CCs through system information transmitted by a logical channel BCCH (Broadcast Control Channel) or a dedicated RRC message transmitted by a dedicated control channel (DCCH).
- BCCH Broadcast Control Channel
- DCCH dedicated control channel
- the index of the component carrier does not correspond to the order of the component carrier or the position of the frequency band of the component carrier.
- the receiver may operate an LTE CA.
- the receiver is also called a direct conversion receiver (DCR) and may include a single signal source.
- DCR direct conversion receiver
- the CA signals are separated from a DSP.
- limited CA deactivation is performed to prevent glitch from occurring, and it may be difficult to effectively prevent power loss due to the constraint.
- the receiver may operate an LTE CA. It can include two separate signal sources.
- signals received by the CA are separated into a real part and an image part through IMR (Image Rejection), and then input to the DSP.
- IMR Image Rejection
- IMR IMage Rejection
- IMR has a constraint that requires that the received CA signal (eg, two signal sources) have a similar level as shown in FIG. 8, but efficient deactivation is possible through IMR.
- IMR 8 relates to the application of IMR in a receiver to which the present invention is applied. For example, a technique of removing an image part with a finite IRR.
- down conversion of received signals in PCC and SCC is performed (810), and IMR is performed by an IRR fund (820).
- the reception power of the SCC is larger than the reception power of the PCC as shown in (b) ( ⁇ P)
- the image part may not be sufficiently removed, and the remaining image part 840 may cause problems in reception of the PCC. May occur.
- the power of the main serving cell is lowered, referred to as power imbalance.
- the handover may be performed to the secondary serving cell with high power.
- the secondary serving cell cannot be the main serving cell (for example, when the carrier of the secondary serving cell is NCT)
- the power of the secondary serving cell is kept larger than that of the primary serving cell. Another way to solve the imbalance is needed.
- New Carrier Type: NCT New Carrier Type
- a new type of carrier NCT may be used to increase the operation efficiency of a carrier.
- the purpose of the NCT is to reduce overhead, reduce network and terminal power, and reduce interference.
- Non-NCT carriers e.g., carriers used in rel-8 or rel-10, hereinafter referred to as legacy carrier type (LCT)
- LCT legacy carrier type
- NCT refers to a reference signal (RS) or a broadcasting signal (BS). There may be differences in the transmission.
- RS reference signal
- BS broadcasting signal
- the NCT is an NCT that operates independently of the LCT and is called an 'independent NCT' (also called a 'standalone NCT') and an LCT-associated NCT ('NCT associated with LCT' or 'non-standalone NCT'), or It is called 'associated NCT'.
- 'independent NCT' also called a 'standalone NCT'
- 'NCT associated with LCT' or 'non-standalone NCT' LCT-associated NCT
- the NCT associated with the LCT means that RRC (Radio Resource Control) setting in the corresponding NCT is performed through the LCT. That is, an NCT connected to an RRC through LCT is called a non-standalone NCT.
- RRC Radio Resource Control
- the present invention includes the LCT in the HetNet network system (HetNet network system) means a macro cell, NCT may mean a small cell in the macro cell.
- the present invention includes that 'NCT associated with LCT' is defined as 'NCT associated with Macro cell'.
- Standalone NCT may be used as a primary serving cell (PCell), but non-standalone NCT may not be used as a main serving cell. Both independent NCT and linked NCT can be used as secondary serving cell.
- the network may use an independent NCT as a main serving cell and use a linked NCT as a secondary serving cell.
- a reference signal may be simplified and used, and such RS is also referred to as a reduced CRS or a tracking reference signal (TRS).
- RS reference signal
- TRS tracking reference signal
- the TRS may be used for measurement or for tracking a synchronized signal. Since the TRS is not transmitted every subframe, it is not used for channel estimation when the accuracy drops.
- Cell-specific RS may be used for channel estimation, or may be used for RRM measurement (eg, to determine channel quality through an average value).
- MIMO systems eg, 8 * 8 antennas
- CSI-RS Channel State Information RS
- NCT New Carrier Type
- the NCT may have a different restriction from the case of transmitting a legacy carrier type (LCT) that is not an NCT.
- RS reference signal
- LCT legacy carrier type
- NCT associated with LCT (called 'NCT associated with LCT' or 'non-standalone NCT')
- 'NCT associated with LCT' or 'non-standalone NCT'
- the power of the associated NCT which is a secondary serving cell (or The signal strength) may be greater than a predetermined threshold than the LCT, which is the main serving cell. This is said to cause power imbalance problem.
- FIG. 9 illustrates an example of a CRS and a TRS transmission region to which the present invention is applied, and illustrates various types of the above-described NCT.
- a resource element may be mapped using a CRS antenna port (eg, antenna port 0) (900).
- a DM-RS (DeModulation-Reference Signal) may be used to demodulate data received by a UE through a carrier.
- the DM-RS refers to an RS that is classified and transmitted for a specific terminal only for an area where data is transmitted. If the terminal does not receive data from the base station, the DM-RS is not transmitted.
- the CRS may be designed to cover the entire system bandwidth in all subframes (910).
- the TRS or the reduced CRS may use a subset of the CRS.
- the configuration of the TRS or a subset of the reduced CRS may be in time, in frequency, or simultaneously in time and frequency.
- a TRS or a reduced CRS may be transmitted in a specific subframe in time.
- the configuration of the subset of TRS or reduced CRS may be designed to be transmitted only once every 5 ms (920).
- TRS or reduced CRS may be transmitted in some bands of the system band on frequency.
- configuration of a subset of TRS or reduced CRS may be transmitted in some bands of the system band (930).
- TRS or reduced CRS may be transmitted in some bands of the system band in a specific subframe in time and frequency.
- the configuration of the subset of TRS or reduced CRS may be transmitted only once every 5 ms and may be transmitted in some bands of the system band (940).
- the linked NCT is set as a secondary serving cell, it is impossible to perform a handover to the linked NCT since the linked NCT cannot be the main serving cell. Since the handover is impossible, the power of the secondary serving cell is maintained higher than that of the primary serving cell, so that the reception state in the primary serving cell is not good. That is, power imbalance may occur when the linked NCT is used as a secondary serving cell. For example, a power imbalance may occur when the power (or signal strength) of the associated NCT, which is a secondary serving cell, is greater than a predetermined threshold than the LCT, which is the main serving cell, in a deployment scenario. .
- the present specification proposes a method and apparatus for solving the power imbalance.
- NCT reduces overhead due to transmission of control signals, reduces power of the network and the terminal, and reduces interference.
- the NCT may have a different restriction from the case of transmitting a legacy carrier type (LCT) that is not an NCT.
- RS reference signal
- LCT legacy carrier type
- NCT associated with LCT (called 'NCT associated with LCT' or 'non-standalone NCT')
- 'NCT associated with LCT' or 'non-standalone NCT'
- the power of the associated NCT which is a secondary serving cell (or The signal strength) may be greater than a predetermined threshold than the LCT, which is the main serving cell. This is said to cause a power imbalance problem.
- a measurement report trigger event and a specific procedure are needed to solve the power imbalance problem.
- NCT may mean a linked NCT and may be applied when the linked NCT is set as a neighbor cell.
- the neighbor cell refers to a cell excluding the main serving cell among cells corresponding to the measurement object configured in the terminal, and unless otherwise specified, the secondary serving cell may also be included in the neighbor cell.
- FIG. 10 is a flowchart illustrating a procedure of controlling a power imbalance between a terminal and a base station according to an embodiment of the present invention. Power imbalance can be controlled through the triggering of the power imbalance event.
- the terminal transmits UE capability information to the base station (S1000).
- the performance information of the terminal may indicate the possibility of power imbalance in an intra band.
- the performance information of the terminal may include information indicating whether power imbalance may occur for each band combination. That is, the terminal may inform the base station which band combination is a frequency band combination that may cause a power imbalance problem through the performance information of the terminal.
- the band combination refers to a combination of bands in which the UE may perform CA, and is also referred to as a supported band combination.
- the bands supported by the terminal are '1', '2', and '3' (in this case, it may be called a first band, a second band, and a third band, respectively), and a band capable of CA in the terminal.
- the combination is ⁇ 1 ⁇ , ⁇ 2,2 ⁇ , ⁇ 1,2 ⁇ , and ⁇ 2,3 ⁇
- the combination of frequency carriers considered by the base station in each band combination is ⁇ f 1-1 , f 1-2 ⁇ , ⁇ f 1-1 , f 2-1 ⁇ , ⁇ f 2-1 , f 2-2 ⁇ , where f 1-1 and f 1-2 are adjacent frequency carriers of the first band.
- f 2-1 and f 2-2 refer to adjacent frequency carriers of the second band), and a combination of frequency carriers that may cause power imbalance as a result of the deployment of the base station considering ⁇ f 1-
- f 2-1 ⁇ the combination of the band and the carrier considered by the base station is only an example, and other forms of band combination are possible.
- the base station determines that there is room for a problem on the combination ⁇ f 1-1 , f 2-1 ⁇ of the frequency carrier, and You can set the event for consideration.
- the following table shows an example of a list of band combinations to which the present invention is applied.
- Table 1 Band combination Contents ⁇ One ⁇ Intra-band contiguous band combination in the first band ⁇ 2,2 ⁇ Intra-band non-contiguous band combination in the second band ⁇ 1,3 ⁇ Inter-band band combination between the first and third bands ⁇ 1,2,3 ⁇ It means an inter-band combination between the first band, the second band and the third band.
- the performance information of the terminal may include a band combination list, and may include information on possible power imbalance for each band combination that is a component of the band combination list.
- the following table shows an example of a band combination list including information on whether power imbalance can occur according to the present invention.
- the performance information of the terminal may include a band combination list, and each band combination that is a component of the band combination list may include information about a band combination without the possibility of power imbalance.
- each band combination that is a component of the band combination list may include information about a band combination without the possibility of power imbalance.
- the following table shows an example of a band combination list indicating a band combination without the possibility of power imbalance in accordance with the present invention.
- the performance information of the terminal may include a new message (or information element) composed of power imbalance probability information.
- This new message may be called a power imbalance IE.
- the power imbalance IE may be in the form of ⁇ null, possible, null ⁇ or ⁇ supported, null, supported ⁇ .
- ⁇ null, possible, null ⁇ indicates that the power unbalance may occur in the second band
- ⁇ supported, null, supported ⁇ indicates that the first band and the third band have a 'power unbalance even when the power unbalance occurs. It can be solved internally '.
- the performance information of the terminal may be limited only within an intra band to indicate a possibility of power imbalance. That is, ⁇ 1,3 ⁇ , ⁇ 1,2,3 ⁇ , etc. in the band combination mean that the power imbalance indication cannot be included.
- only contiguous band combinations can be defined to indicate the possibility of power imbalance. That is, not only ⁇ 1,3 ⁇ and ⁇ 1,2,3 ⁇ but also a combination of bands such as ⁇ 2,2 ⁇ in the band combination may not include the corresponding indication.
- An indicator of the likelihood of imbalance may be configured similarly to the signaling scheme according to the band combination.
- the performance information of the terminal may be signaled the same information regardless of whether the FDD scheme or TDD scheme.
- the performance information of the terminal may be separately signaled in the case of the FDD scheme and the TDD scheme. That is, the performance information of the terminal may include both power imbalance possibility information about FDD and power imbalance possibility information about TDD.
- only a terminal supporting NCT may transmit performance information of the terminal, or both a terminal supporting NCT and a terminal not supporting NCT may transmit performance information of the terminal.
- the base station may know what band combinations there is a possibility of power imbalance of the terminal and may refer to performing measurement configuration in a CA situation where a problem may occur.
- the performance information of the terminal may include a 1-bit indicator (referred to as a 'power imbalance possibility indicator') indicating whether power unbalance may occur. That is, the power imbalance possibility indicator may have a value of 'TRUE' if there is a possibility that power imbalance occurs in any one band combination. In this case, the power imbalance possibility indicator indicates whether there is a possibility of power imbalance in the terminal, and does not indicate a band combination in which power imbalance may occur. At this time, the base station sets measurement in consideration of deployment situation.
- the performance information of the terminal may include a 1-bit indicator (referred to as a 'power imbalance support indicator') indicating whether the power imbalance support possibility. That is, if the terminal has the capability to prevent the power imbalance from occurring in all band combinations, the power imbalance support indicator may have a value of 'TRUE'.
- a 'power imbalance support indicator' indicating whether the power imbalance support possibility. That is, if the terminal has the capability to prevent the power imbalance from occurring in all band combinations, the power imbalance support indicator may have a value of 'TRUE'.
- the capability information of the terminal may include a 'NCT support indicator' indicating whether the terminal supports the NCT (or can receive a signal through the NCT), the NCT support indicator may be 1 bit. .
- the NCT support indicator may be transmitted with a band combination only for the terminal associated with the NCT.
- the base station transmits a radio resource control connection reconfiguration (hereinafter referred to as "RRC connection reconfiguration") message to the terminal (S1005). That is, the base station performs RRC connection reconfiguration.
- RRC connection reconfiguration includes parameters for the UE to perform measurement, and in particular, includes measurement parameters related to power imbalance according to the present invention.
- measurement parameters related to power imbalance according to the present invention are as follows.
- a base station that obtains information about a power unbalanceable band combination from the performance information of a terminal reports a secondary serving cell (or neighbor cell) in which power unbalance may occur in consideration of a network deployment situation. Set the condition that triggers.
- the base station may set a triggering condition of a power imbalance related event through a measurement configuration.
- the measurement setting is a combination of a measurement object and a report configuration.
- the measurement object refers to a subject performing measurement, and the measurement object may be referred to through a measurement ID. That is, the 'measurement setting' may be triggered or reported for each measurement ID by pairing the 'measurement object' and the 'reporting setting'.
- the measurement object may include information about whether NCT exists.
- the measurement object may include an 'NCT indicator' indicating whether the frequency carrier is an NCT. If the NCT indicator is '1', the base station may set the measurement in consideration of 'including NCT'. In this case, the NCT indicator may be included for each frequency of the measurement object or only for a specific frequency.
- the measurement object may include an NCT cell list.
- the NCT cell list may include physical cell ID (PCID) and bandwidth (BW) information of a cell having a carrier frequency of NCT.
- PCID physical cell ID
- BW bandwidth
- the measurement object may include a frequency carrier, a cell list, or a blacklist, and may further include an NCT cell list.
- the following table shows an example of measurement configuration information elements according to the present invention.
- the measurement configuration information element may be included in an RRC message (eg, an RRC connection reset message).
- the measurement setting information element may include one or more of the fields included in the following table, and may not necessarily include all the fields.
- measIdToAddModList includes a measurement ID to be removed from the list and includes an association setting of a measurement object or a report configuration associated with the measurement ID.
- “measIdToAddModList” includes a measurement ID to be added to the list and includes an association setting of a measurement object or a report setting associated with the measurement ID.
- the report configuration sets a criterion for an event that the terminal reports after the measurement.
- the report setting is that the reception power of the neighboring cell, which is an 'A7 event' or an NCT, triggered when the reception power of the secondary serving cell is larger than the reception power of the primary serving cell by a predetermined offset or more, than the reception power of the primary serving cell. It may be set with respect to the 'A8 event' triggered when the predetermined offset is greater than or equal to.
- Event A7 is triggered when the receiving power of the secondary serving cell is larger than the receiving power of the main serving cell by a predetermined offset or more, and the A7 event is used to solve the power imbalance occurring in the secondary serving cell (eg, deleting the secondary serving cell). Can be used.
- the carrier detected by the terminal may be NCT or LCT.
- the UE triggered by the A7 event may detect or report only a carrier that is an NCT and a serving cell. That is, the terminal limits the A7 event to the NCT cell.
- the UE triggered by the A7 event may detect the LCT carrier. That is, the terminal may allow the A7 event in the LCT carrier as well as the NCT. In this case, there is an advantage that the measurement object associated with the A7 event is not limited to the object including the NCT. On the other hand, triggering may also occur for LCT, which may result in multiple triggerings.
- the base station may transmit an offset value (eg, hysteresis value or offset value) required for triggering an A7 event to the terminal through RRC signaling (eg, an RRC connection reconfiguration message).
- an offset value eg, hysteresis value or offset value
- RRC signaling eg, an RRC connection reconfiguration message
- the following equation shows an example of a condition that triggers an entry event among A7 events. If this condition is satisfied, the terminal detects that a 'power unbalanced entry condition is triggered'.
- 'Ms' is a measurement result (eg, reception power) of the secondary serving cell and does not consider an offset value.
- 'Mp' is a measurement result of the main serving cell (eg, received power) and does not consider an offset value.
- 'Ms' and 'Mp' may be expressed in dBm when the RSRP (Reference Signal Received Power) value, and may be expressed in dB when the Reference Signal Received Quality (RSRQ) value.
- RSRP Reference Signal Received Power
- RSRQ Reference Signal Received Quality
- 'Hys' is the hysteresis margin for A7 events.
- 'off' is an offset parameter for the A7 event.
- the following equation represents a condition that triggers a leaving event among A7 events. If this condition is satisfied, the terminal detects that 'the power imbalance departure condition is triggered'.
- the frequency carrier in the measurement object may be referred to by an E-UTRA Absolute Radio Frequency Channel Number (EARFCN) value.
- E-UTRA Absolute Radio Frequency Channel Number E-UTRA Absolute Radio Frequency Channel Number
- the A7 event may be triggered only for the serving cell as the secondary serving cell of the frequency carrier. At this time, the A7 event is not triggered with respect to a cell (eg, a neighbor cell) which is not a secondary serving cell among frequency carriers.
- a cell eg, a neighbor cell
- the A8 event is an event triggered when the reception power of the neighboring cell, which is an NCT, is increased by a predetermined offset or more than the reception power of the main serving cell. After the UE triggers an A7 event to perform a report, the UE may be used to prevent a power imbalance problem from occurring again.
- the A8 event is triggered when connected to the measurement object including the NCT, and the terminal may detect or report only a cell (eg, neighbor cell) that is an NCT. Based on this, it is possible to release the NCT secondary serving cell in which the power imbalance occurs or to add a cell in which the power imbalance occurs in the secondary serving cell.
- a cell eg, neighbor cell
- the base station may transmit an offset value (eg, hysteresis value or offset value) required to trigger an A8 event to the terminal through RRC signaling (eg, an RRC connection reconfiguration message).
- an offset value eg, hysteresis value or offset value
- the neighboring cell that is not the secondary serving cell is also an NCT cell, and if it is added, the NCT cell that is likely to cause power imbalance will also be subject to triggering (e.g., triggering a measurement report). Can be.
- the following equation shows an example of a condition that triggers an entry event among A8 events. If this condition is satisfied, the terminal detects that a 'power unbalanced entry condition is triggered'.
- 'Mn' is a measurement result (eg, reception power) of a neighbor cell and does not consider an offset value.
- 'Mp' is a measurement result of the main serving cell (eg, received power) and does not consider an offset value.
- 'Mn' and 'Mp may be expressed in dBm when the RSRP (Reference Signal Received Power) value, and may be expressed in dB when the Reference Signal Received Quality (RSRQ) value.
- RSRP Reference Signal Received Power
- RSRQ Reference Signal Received Quality
- 'Hys' is the hysteresis margin for A8 events.
- 'Off' is the offset parameter for the A8 event.
- the following equation represents a condition that triggers an exit event among A8 events. If this condition is satisfied, the terminal detects that 'a power unbalance leaving condition is triggered'.
- the frequency carrier in the measurement object may be referred to by the EARFCN value.
- the frequency carrier referred to may be a cell configured with an NCT carrier.
- the A8 event may be triggered only for the NCT neighbor cell (including the secondary serving cell) of the frequency carrier. At this time, the A8 event is not triggered with respect to the neighbor cell which is not the NCT neighbor cell among the frequency carriers.
- a first measurement ID 1110 is associated with a first measurement object and a first report setting.
- the first measurement ID is associated with a measurement object in which no NCT exists. If NCT does not exist, all carriers may be set to interpret and serve as a serving cell without distinguishing a carrier.
- the second measurement ID 1120 is associated with the second measurement object and the second report setting. If the NCT is used in the secondary serving cell, the UE applies the A7 event to the secondary serving cell determined as the NCT cell, and does not apply the A7 event to the secondary serving cell which is the LCT cell. That is, in the secondary serving cell, which is an LCT cell, the triggering condition of the A7 event is not triggered. In addition, since the UE triggers the A8 event only for the neighbor cell (including the secondary serving cell) that is determined as the NCT cell, the A8 event is not applied to the neighbor cell (including the secondary serving cell) that is the LCT cell.
- the third measurement ID 1130 is associated with the first measurement object and the second report setting.
- the setting for the A7 event may be allowed.
- the corresponding event may also be used for the LCT carrier.
- the setting for the A7 event may not be allowed.
- A7 events can only be used for NCT secondary serving cells.
- the third measurement ID may not exist.
- the fourth measurement ID 1140 is associated with the second measurement object and the first report setting. Since no A7 event or A8 event is set, no detection and reporting related to the NCT is performed.
- the terminal detects power imbalance (S1010). For example, when an A7 event or an A8 event is triggered, the terminal may detect a power imbalance.
- the terminal detects power imbalance if an entry condition of an event (for example, an A7 event or an A8 event) set through the measurement configuration set by the base station is satisfied for a predetermined time (for example, a time to trigger (TTT)).
- an event for example, an A7 event or an A8 event
- a predetermined time for example, a time to trigger (TTT)
- the terminal detects the departure of power imbalance and detects the corresponding cell. It can be removed from the power unbalanced cell list.
- a predetermined time for example, TTT
- measurement report may be performed.
- the terminal performs a measurement report (S1015).
- the terminal may transmit a measurement report message to the base station.
- the measurement report message may include a measurement result that has undergone L3 filtering on cells (eg, cells included in a cell list) for which an A7 event or an A8 event is triggered and the measurement report is required.
- cells eg, cells included in a cell list
- the measurement report message may include a pair of power imbalance indicator (eg, 1-bit indicator) indicating whether a power imbalance problem occurs in the measurement ID and the NCT cells.
- a pair of power imbalance indicator eg, 1-bit indicator
- the measurement report message may include a power imbalance indicator (eg, 1-bit indicator) paired with an ID of the NCT neighbor cell and whether a power imbalance problem occurs.
- a power imbalance indicator eg, 1-bit indicator
- the measurement report message may include a power imbalance indicator (eg, 1-bit indicator) indicating whether a power imbalance problem occurs for at least one of the NCT cells. That is, the measurement report message may include an indicator indicating only whether power unbalance occurs in the terminal.
- a power imbalance indicator eg, 1-bit indicator
- the measurement report message may include a measurement ID corresponding to a carrier having a power imbalance.
- the base station may implicitly interpret that power imbalance has occurred in a carrier corresponding to the measurement ID included in the measurement report message. This embodiment is configurable when the corresponding measurement ID has an event generated only in association with the NCT.
- the measurement report message may include only the power imbalance indicator without including the L3 filtered measurement result for the NCT cells. That is, only measurement ID (or cell ID) and power imbalance indicator (eg, 1-bit indicator) for NCT cells may be transmitted.
- the measurement report message may include a cell ID list of NCT cells in which a power imbalance occurs.
- the cell ID list may be a list of physical cell IDs or a list of serving cell IDs set by the base station.
- the base station determines a solution of power imbalance (S1020).
- the base station selects a suitable solution based on the received measurement report message and the NCT cell information (eg, information received through the network) of the base station.
- the terminal may release the NCT cell if the service receives the NCT cell in which the power imbalance occurs as a secondary serving cell.
- the base station may transmit an RRC connection reconfiguration message to the terminal to release the cell.
- the terminal may deactivate the NCT cell if the service receives the NCT cell in which the power imbalance occurs as a secondary serving cell.
- the base station may transmit a MAC message including an LCID header indicating activation / deactivation and a MAC CE indicating a corresponding secondary serving cell to the terminal.
- the terminal may lower the reception power of the NCT cell in which the power imbalance occurs. For example, 'information on which UE the power imbalance occurs' is to be transmitted from the LCT cell which is the main serving cell to the NCT cell where the power imbalance occurs through the 'X2 interface' or 'S2 interface' or 'base station internal interface'. Can be. This information may be a power imbalance indicator (eg, 1-bit indicator) or terminal information (eg, C-RNTI).
- a power imbalance indicator eg, 1-bit indicator
- terminal information eg, C-RNTI
- the NCT cell receiving the 'information on which UE the power imbalance occurs' may reduce its transmission power as a whole.
- the NCT cell may update information about a decrease in transmission power to terminals belonging to the NCT cell through RRC signaling or system information (eg, a system information block (SIB) message).
- the UE may change an Energy Per Resource Element (EPRE) value of the RS contained in the SIB and perform an SIB update procedure.
- the RRC signaling may be transmitted by the LCT, which is the main serving cell.
- the NCT cell receiving the 'information on which terminal the power imbalance occurs' may reduce transmission power only for the corresponding terminal. That is, the NCT cell can reduce the transmission power only for the corresponding dedicated transmission.
- the NCT cell may reduce the transmission power of the DM-RS for the UE-specific transmission.
- the UE may set a smaller bandwidth or schedule a PRB (Physical Resource Block) to be away from the main serving cell. That is, the base station may allocate a smaller bandwidth in the NCT cell to the terminal having a power imbalance.
- PRB Physical Resource Block
- the base station transmits the determined solution to the terminal through a corresponding message, an RRC connection reset message or a MAC message, or a PDCCH (S1025).
- FIG. 12 is a flowchart illustrating a procedure of controlling power imbalance by a terminal and a base station according to another example of the present invention.
- the terminal transmits 'UE capability information' to the base station (S1200).
- the performance information of the terminal may include information indicating whether power unbalance may occur for each band combination.
- the performance information of the terminal may include a band combination list, and may include information about a band combination with no possibility of power imbalance for each band combination that is a component of the band combination list.
- the performance information of the terminal may include a new message (or information element) composed of power imbalance probability information.
- This new message may be called a power imbalance IE.
- the performance information of the terminal may be limited only within an intra band to indicate a possibility of power imbalance.
- the performance information of the UE may be signaled with the same information regardless of whether the FDD scheme or the TDD scheme.
- the performance information of the terminal may be separately signaled in the case of the FDD scheme and the TDD scheme. That is, the performance information of the terminal may include both power imbalance possibility information about FDD and power imbalance possibility information about TDD.
- only a terminal supporting NCT may be set to transmit performance information of the terminal, or both a terminal supporting NCT and a terminal not supporting NCT may be configured to transmit performance information of the terminal.
- the base station By signaling the capability information of the terminal, the base station can know what band combinations there is a possibility of power imbalance of the terminal, the base station performs the measurement configuration (measurement configuration) in the CA situation that may cause this problem Reference may be made.
- the performance information of the terminal may include a 1-bit indicator (also referred to as a 'power imbalance possibility indicator') indicating whether power unbalance may occur. That is, the power imbalance possibility indicator may have a value of 'TRUE' if there is a possibility that power imbalance occurs in any one band combination.
- the performance information of the terminal may include a 1-bit indicator (referred to as a 'power imbalance support indicator') indicating whether the power imbalance support possibility. That is, if the terminal has the capability to prevent the power imbalance from occurring in all band combinations, the power imbalance support indicator may have a value of 'TRUE'.
- a 'power imbalance support indicator' indicating whether the power imbalance support possibility. That is, if the terminal has the capability to prevent the power imbalance from occurring in all band combinations, the power imbalance support indicator may have a value of 'TRUE'.
- the capability information of the terminal may include a 'NCT support indicator' indicating whether the terminal supports the NCT (or can transmit and receive signals through the NCT), the NCT support indicator may be 1 bit. .
- the band combination may be transmitted only for the UE associated with the NCT through the NCT support indicator.
- the base station transmits an RRC connection reconfiguration message to the terminal (S1205).
- the RRC connection reestablishment message includes parameters for an 'A3 event', that is, a handover triggered when the reception power of the neighbor cell is larger than the reception power of the main serving cell.
- the A3 event parameter for the handover may be interpreted as a parameter related to the generation / decomposition of power imbalance in the performance information of the terminal.
- the base station which has obtained information about a power unbalanceable band combination from the performance information of the terminal, recalls a condition for triggering a 'power unbalance event' that reports a neighbor cell in which power unbalance may occur in consideration of network arrangement. Set via RRC connection reset.
- the neighbor cell is not limited to an NCT cell or a serving cell.
- the triggering-related offset values of the power imbalance event may be configured as parameters for the existing handover, and the parameters for the handover may be transmitted through the RRC connection reconfiguration message.
- the base station may set a triggering condition of a power imbalance related event through a measurement configuration.
- the measurement setting may be performed by resetting the RRC connection.
- the measurement setting is a combination of a measurement object and a report configuration.
- the measurement object refers to a subject performing measurement, and the measurement object may be referred to through a measurement identifier (measurement identifier). That is, the 'measurement setting' may be set to trigger or report for each measurement ID by pairing the 'measurement object' and the 'reporting setting'.
- the measurement object may include information regarding the presence or absence of the NCT.
- the measurement object may include an 'NCT indicator' indicating whether the frequency carrier is an NCT as information on whether an NCT exists. If the NCT indicator is '1', the base station may set the measurement in consideration of including the NCT. That is, all neighboring cells in the carrier in the terminal may be regarded as a cell composed of NCT.
- the measurement object may include a list of NCT cells as information on whether there is an NCT.
- the list of NCT cells may include physical cell ID (PCID) and bandwidth (BW) information of a cell whose carrier is NCT.
- PCID physical cell ID
- BW bandwidth
- the measurement object may include an NCT cell list as information on whether an NCT exists.
- the NCT cell list may include physical cell ID (PCID) and bandwidth (BW) information of a cell whose carrier is NCT.
- PCID physical cell ID
- BW bandwidth
- the measurement object may include a frequency carrier, a cell list or a blacklist, and may further include an NCT cell list.
- the frequency carrier in the measurement object may be referred to by an E-UTRA Absolute Radio Frequency Channel Number (EARFCN) value.
- the frequency carrier referred to may be a frequency of a neighbor cell.
- the measurement object includes a measurement object including information about the presence of the NCT carrier and a measurement object does not include information about the presence of the NCT carrier.
- a measurement object in which an NCT carrier exists exists separately, a measurement object and a measurement ID considering only the NCT may be configured.
- the measurement configuration information element including the measurement configuration related information may be included in an RRC message (eg, an RRC connection reset message).
- the measurement setting information element may include one or more of the fields included in Table 4 above.
- the report configuration (criteria) for the event that the terminal reports after performing the measurement (report configuration).
- the report setting is a condition for triggering a 'power unbalance event' in which power unbalance may occur, and may be set in relation to an 'A3 event' triggered when the reception power of a neighbor cell is larger than a predetermined offset by the reception power of a main serving cell. have. That is, the A3 event can be used as a condition for triggering the power imbalance event.
- An A3 event can be used to resolve power imbalance (eg, delete secondary serving cell, or deactivate secondary serving cell, or power boost down).
- the base station may transmit the value (eg, hysteresis value or offset value) required to trigger the A3 event in RRC signaling (eg, RRC connection reestablishment message).
- the value eg, hysteresis value or offset value
- the following equation shows an example of a condition that triggers an entry event among A3 events. If this condition is satisfied, the terminal detects that a 'power unbalanced entry condition is triggered'.
- 'Mn' is a measurement result (eg, reception power) of a neighbor cell and does not consider an offset value.
- 'Ofn' is a frequency-specific offset of a neighbor cell, and is a frequency-specific offset value indicated by a measurement object (eg, 'offsetFreq' defined in a measurement object (measObjectEUTRA) corresponding to the frequency of a neighbor cell).
- 'Ocn' is a cell specific offset of a neighbor cell and is a cell specific offset value indicated by a measurement object (eg, 'cellIndividualOffset' defined in a measurement object (measObjectEUTRA) corresponding to the frequency of the neighbor cell).
- 'Mp' is a measurement result of the main serving cell (eg, received power) and does not consider an offset value.
- 'Ofp' is a frequency specific offset value of the main serving cell (eg, 'offsetFreq' defined in a measurement object (measObjectEUTRA) corresponding to the frequency of the main serving cell). The value is applied to Mp, the measured value of the main serving cell at the corresponding frequency.
- 'Ocp' is a cell-specific offset value of the main serving cell (eg, 'cellIndividualOffset' defined in the measurement object (measObjectEUTRA) corresponding to the frequency of the main serving cell), and a '0' value when the main serving cell is not set. to be.
- 'Mn' and 'Mp may be expressed in dBm when the RSRP (Reference Signal Received Power) value, and may be expressed in dB when the Reference Signal Received Quality (RSRQ) value.
- RSRP Reference Signal Received Power
- 'Hys' is the hysteresis margin for A3 events.
- 'Off' is an offset parameter for the A3 event.
- Ocn, Ofp, Ocp, Hys, and Off values can be expressed in dB.
- the following equation represents a condition that triggers an exit event among A3 events. If this condition is satisfied, the terminal detects that 'a power unbalance leaving condition is triggered'.
- the first measurement object is an example of a measurement object including information about the presence of the NCT carrier
- the second measurement object is an example of the measurement object does not include information about the presence of the NCT carrier.
- a first measurement ID 1310 is associated with a first measurement object and a first report setting. That is, the first measurement ID is associated with a measurement object in which no NCT exists.
- the report setting may be configured to detect and report all of the neighboring cells without distinguishing the type of the carrier (LCT or NCT).
- the triggering of the A3 event is independent of the power imbalance event, and is used to compare the reception power of the neighbor cell for handover.
- the second measurement ID 1320 is associated with the second measurement object and the first report setting.
- the A3 event may be linked to the second measurement object.
- the report configuration may be configured to apply the A3 event to the neighbor cell as a power imbalance event without any type of carrier. That is, the corresponding report configuration may be set such that the UE regards that the power imbalance event is triggered for the neighbor cell when the A3 event is triggered. .
- the measurement object associated with the corresponding event may be a case where the presence of the NCT is indicated by one bit rather than the cell list. That is, all neighboring cells at the frequency will be considered as NCT.
- the reporting configuration may be configured to apply the A3 event as a power imbalance event only for the case of NCT among neighboring cells.
- the measurement object set in association with the corresponding event may be a case where the presence of the NCT is indicated by the cell list. That is, it will be the case that only specific neighboring cells at the corresponding frequency are regarded as NCT.
- the terminal detects a power imbalance (S1210). For example, when an A3 event is triggered, the terminal can detect a power imbalance. Or, if the measurement object includes information on the presence of the NCT, the terminal can detect the power imbalance when the A3 event is triggered.
- the terminal detects power imbalance if an entry condition of an event (eg, A3 event) set through a measurement configuration set by a base station is satisfied for a predetermined time (eg, time to trigger (TTT)).
- an event eg, A3 event
- TTT time to trigger
- the terminal detects departure of power imbalance and the corresponding cell is unbalanced. Can be removed from the list.
- a predetermined time eg, TTT
- measurement report can be performed.
- the corresponding frequency offset and cell specific offset (depending on whether the cell detected at the carrier frequency is configured as LCT or NCT) That is, the values of Ofn, Ofp, Ocn, and Ocp) are applied differently.
- the UE may partially use A3 event triggering to trigger a power imbalance event.
- the UE regards the A3 event triggering condition as a power imbalance event triggering condition and calculates a 'frequency and cell specific offset value' as '0'. That is, in applying Equation 1 or Equation 2, the terminal ignores setting values for cell or frequency specific offset values such as Ofn, Ocn, Ofp, Ocp, and calculates 0. In fact, even if the frequency and cell specific offset values are signaled (eg, RRC signaling), the UE can ignore them. This is because power imbalance is determined by comparing received power regardless of cell or frequency. That is, the received power of the neighbor cell and the main serving cell is a comparison object with respect to the power imbalance, and the frequency or the cell is irrelevant.
- the UE calculates the A3 event triggering condition in consideration of the frequency and the cell specific offset. That is, the terminal does not use the A3 event as a triggering condition used for power imbalance.
- the terminal may limit the A3 event to the power imbalance event for the NCT neighbor cell.
- the triggering of the A3 event may be signaled for all NCT neighbor cells in which power imbalance may occur, and may be used not only to delete (or release) the neighbor cell but also to prevent addition of neighbor cells in which power imbalance occurs. Can be.
- the UE when the measurement object indicated by the measurement ID includes the presence of the NCT carrier as one bit, the UE may perform A3 event triggering when the neighbor cell is not only in NCT but also in LCT. Can be used to trigger. The UE will regard all neighboring cells detected at the frequency referred to in the object as NCT.
- the A3 event causes power imbalance for all cells at frequencies included in the measurement object. Is triggered regardless. There is no special indication of power imbalance.
- the terminal performs a measurement report (S1215).
- the measurement report message may be transmitted to the base station.
- the terminal may transmit a measurement report including an NCT cell list including the NCT cells to the base station.
- the measurement report message may include a measurement result that has undergone L3 filtering on cells included in a cell list for which a measurement report is required.
- the measurement report message may indicate a power imbalance indicator (eg, whether a power imbalance problem occurs for the measurement ID and neighboring cells (NCT cell or secondary serving cell)).
- a power imbalance indicator eg, whether a power imbalance problem occurs for the measurement ID and neighboring cells (NCT cell or secondary serving cell).
- 1-bit indicator can be included in pairs.
- the measurement report message may include a power imbalance indicator (eg, 1-bit indicator) indicating whether a power imbalance problem occurs for at least one of the neighbor cells. That is, an indicator indicating only whether power imbalance occurs in the terminal may be transmitted.
- a power imbalance indicator eg, 1-bit indicator
- the measurement report message may include a measurement ID corresponding to a carrier having a power imbalance.
- the base station may implicitly interpret that power imbalance has occurred in a carrier corresponding to the measurement ID included in the measurement report message. This corresponds to the case where the measurement ID has an A3 event generated in association with the NCT.
- the measurement report message may include only the power imbalance indicator without including the L3 filtered measurement result for the NCT cells. That is, only measurement ID (or cell ID) and power imbalance indicator (eg, 1-bit indicator) for NCT cells may be transmitted.
- the measurement report message may include a cell ID list of NCT cells in which a power imbalance occurs.
- the cell ID list may be a list of physical cell IDs or a list of serving cell IDs set by the base station.
- the base station determines a solution of power imbalance (S1220).
- the base station selects a suitable solution based on the received measurement report message and the NCT cell information (eg, information received through the network) of the base station.
- the terminal may release the NCT cell if the service receives the NCT cell in which the power imbalance occurs as a secondary serving cell.
- the terminal may deactivate the NCT cell if the service receives the NCT cell in which the power imbalance occurs as a secondary serving cell.
- the terminal may lower the reception power of the NCT cell in which the power imbalance occurs. For example, 'information on which UE the power imbalance occurs' is to be transmitted from the LCT cell which is the main serving cell to the NCT cell where the power imbalance occurs through the 'X2 interface' or 'S2 interface' or 'base station internal interface'. Can be. This information may be a power imbalance indicator (eg, 1-bit indicator) or terminal information (eg, C-RNTI).
- a power imbalance indicator eg, 1-bit indicator
- terminal information eg, C-RNTI
- the NCT cell receiving the 'information on which UE the power imbalance occurs' may reduce its transmission power as a whole.
- the NCT cell may update information about a decrease in transmission power to terminals belonging to the NCT cell through RRC signaling or system information (eg, a system information block (SIB) message).
- the UE may change an Energy Per Resource Element (EPRE) value of the RS contained in the SIB and perform an SIB update procedure.
- the RRC signaling may be transmitted by the LCT, which is the main serving cell.
- the NCT cell receiving the 'information on which terminal the power imbalance occurs' may reduce transmission power only for the corresponding terminal. That is, the NCT cell can reduce the transmission power only for the corresponding dedicated transmission.
- the NCT cell may reduce the transmission power of the DM-RS for the UE-specific transmission.
- the UE may set a smaller bandwidth or schedule a PRB (Physical Resource Block) to be away from the main serving cell. That is, the base station may allocate a smaller bandwidth in the NCT cell to the terminal having a power imbalance.
- PRB Physical Resource Block
- the base station transmits the determined solution to the terminal through an RRC connection reconfiguration message (S1225).
- FIG. 14 is an example of a flowchart illustrating the operation of a terminal for controlling power imbalance in accordance with the present invention.
- the terminal transmits 'performance information of the terminal' to the base station (S1400).
- the performance information of the terminal may indicate the possibility of power imbalance in the intra band.
- the performance information of the terminal may include information indicating whether power unbalance may occur for each band combination. That is, the performance information of the terminal may inform the base station of which band combination is a frequency band combination that may cause a power imbalance problem.
- the performance information of the terminal may include a band combination list, and may include information on possible power imbalance for each band combination that is a component of the band combination list.
- the performance information of the terminal may include a band combination list, and may include information about a band combination with no possibility of power imbalance for each band combination that is a component of the band combination list.
- the performance information of the terminal may include a new message (or information element) composed of power imbalance occurrence information.
- the power imbalance IE may be in the form of ⁇ null, possible, null ⁇ or ⁇ supported, null, supported ⁇ . That is, according to the set support type, it may be transmitted to the base station whether or not the generation of power imbalance is supported or eliminated with one bit.
- the performance information of the terminal may be signaled the same information regardless of whether the FDD scheme or TDD scheme.
- one bit may be transmitted to the base station whether or not support for generation and / or resolution of power imbalance for FDD / TDD is simultaneously supported.
- the performance information of the terminal may be separately signaled in the case of the FDD scheme and the TDD scheme.
- each of the FDD / TDD schemes may transmit to the base station whether or not the generation and / or cancellation of power imbalance is supported.
- Whether to support generation / or resolution of the power imbalance is determined by using one of the above-mentioned types when power imbalance occurs without distinguishing between a terminal supporting NCT and a terminal not supporting NCT. You can also send.
- a 1-bit indicator ie, power imbalance possibility indicator
- a 1-bit indicator indicating the supportability ie, power imbalance support indicator
- the terminal may further include an 'NCT support indicator' indicating whether the terminal supports the NCT (or can receive a signal through the NCT) in the performance information of the terminal, wherein the NCT support indicator is 1 bit. Can be.
- the NCT support indicator may be transmitted together with the band combination only for the terminal associated with the NCT.
- the terminal receives an RRC connection reconfiguration message from the base station (S1405). That is, the RRC connection established by the base station is confirmed. For example, a condition for triggering a 'power imbalance event' that reports a secondary serving cell (or neighbor cell) in which power imbalance may occur through RRC connection reconfiguration is established and confirmed.
- the neighbor cell is not limited to an NCT cell or a serving cell.
- triggering-related offset values of a power imbalance event may be transmitted through the RRC connection reconfiguration message or a separate RRC message.
- the triggering condition of the power imbalance related event may be set through the measurement setup.
- the measurement setting may be set such that the measurement object and the report setting are paired to be triggered or reported for each measurement ID.
- the measurement object may include information about whether an NCT exists.
- the measurement object may include an 'NCT indicator' indicating whether the frequency carrier is an NCT. If the NCT indicator is '1', the base station may set the measurement in consideration of including the NCT.
- the NCT indicator may be included for each frequency of the measurement object or only for a specific frequency.
- the measurement object may include an NCT cell list.
- the NCT cell list may include physical cell ID or bandwidth information of a cell whose carrier frequency is NCT.
- the measurement object may include a frequency carrier, a cell list or a black list, and may further include an NCT cell list.
- the frequency carrier in the measurement object may be referred to by the EARFCN value.
- the frequency carrier referred to may be a frequency of a neighbor cell.
- a measurement object in which an NCT carrier exists exists separately, a measurement object and a measurement ID considering only the NCT may be configured.
- the report setting may set a criterion for an event that the terminal reports after measurement.
- the report setting is that the reception power of the neighboring cell, which is an 'A7 event' or an NCT, triggered when the reception power of the secondary serving cell is larger than the reception power of the primary serving cell by a predetermined offset or more, than the reception power of the primary serving cell. It may be set with respect to the 'A8 event' triggered when the predetermined offset is greater than or equal to.
- the carrier detected by the UE may be NCT or LCT.
- the UE triggered by the A7 event may be configured to detect or report only a carrier that is an NCT and a serving cell.
- the UE may receive a value (eg, hysteresis value or offset value) required for triggering an A7 event from the base station through RRC signaling (eg, RRC connection reestablishment message). If the above Equation 1 is satisfied, the terminal detects that 'a power imbalance entry condition is triggered'. If the above Equation 2 is satisfied, the terminal detects that 'the power imbalance departure condition is triggered'.
- the A7 event may be triggered only for the serving cell as the secondary serving cell of the frequency carrier. That is, the A7 event is not triggered with respect to a cell (eg, neighbor cell) that is not a secondary serving cell among frequency carriers.
- the A8 event may be used to prevent the power imbalance problem from recurring after the UE triggers the A7 event to perform a report.
- the A8 event is triggered when connected to the measurement object including the NCT, and the UE may be configured to detect or report only a cell (eg, neighbor cell) that is an NCT. On the basis of this, it is possible to release the NCT secondary serving cell in which the power imbalance occurs or to add a cell in which the power imbalance occurs in the secondary serving cell.
- the UE may receive a value (eg, hysteresis value or offset value) required for triggering an A8 event from the base station through RRC signaling (eg, RRC connection reestablishment message).
- neighboring cells other than the secondary serving cell are also included in the comparison object if they are NCT cells, and when added, triggering on an NCT cell that may cause power imbalance may occur (eg, triggering of a measurement report). Can be.
- the terminal detects that the power unbalanced entry condition is triggered.
- the terminal detects that 'the power imbalance departure condition is triggered'.
- the A8 event may be triggered only for the NCT cell (including the secondary serving cell) of the frequency carrier. That is, the A8 event is not triggered for the non-NCT cell of the frequency carrier.
- the report setting is a condition for triggering a 'power imbalance event' in which power imbalance may occur, and is set in relation to an 'A3 event' triggered when the reception power of a neighbor cell is greater than a predetermined offset by the reception power of the main serving cell.
- the A3 event can be used as a condition for triggering the power imbalance event.
- An A3 event may be used to resolve the power imbalance occurring in the secondary serving cell (eg, delete the secondary serving cell).
- the report setting may be set to perform detection and reporting by interpreting all of the carrier cells without distinguishing the carrier.
- the triggering of the A3 event is independent of the power imbalance event, and is used to compare the reception power of the neighbor cell for handover.
- the report configuration may be configured to apply the A3 event as a power imbalance event to the neighboring cell. That is, the report setting may be set such that the UE regards that the power imbalance event is triggered in the neighbor cell when the A3 event is triggered.
- the carrier detected by the terminal may be a neighbor cell (including NCT or LCT), and the report setting may be configured to detect or report only a carrier whose N3 triggered A3 event is a neighbor cell.
- the UE may receive a value (eg, hysteresis value or offset value) required for triggering an A3 event from the base station in RRC signaling (eg, RRC connection reestablishment message).
- Equation 5 shows an example of a condition for triggering an entry event among A3 events. If this condition is satisfied, the terminal detects that 'power unbalanced entry condition is triggered'.
- Equation 6 represents a condition for triggering an escape event among A3 events. If this condition is satisfied, the terminal detects that 'the power imbalance departure condition is triggered'.
- the terminal checks and sets measurement triggering associated with power imbalance through the RRC connection reconfiguration. Further, the terminal further includes a bit, or information indicating power imbalance support / permission of the base station, for example, information that allows the terminal to transmit an indication message for generating / resolving power imbalance. You can check the RRC connection reset to include.
- step S1405 the terminal detects power imbalance (S1410).
- the terminal may detect a power imbalance. For example, the terminal detects power imbalance if an entry condition of an event (for example, an A7 event or an A8 event) set through the measurement configuration set by the base station is satisfied for a predetermined time (for example, TTT). Or, if the departure condition of an event (eg, A7 event or A8 event) set through the measurement setup set by the base station is satisfied for a predetermined time (eg, TTT), the terminal detects departure of power imbalance.
- an entry condition of an event for example, an A7 event or an A8 event
- a predetermined time for example, TTT
- the terminal detects departure of power imbalance.
- the terminal can detect a power imbalance.
- the measurement object includes information on the presence of the NCT, when the A3 event is triggered, the terminal can detect the power imbalance.
- the terminal detects power imbalance if an entry condition of an event (eg, A3 event) set through a measurement configuration set by a base station is satisfied for a predetermined time (eg, TTT).
- an event eg, A3 event
- TTT a predetermined time
- the terminal detects departure of power imbalance and the corresponding cell is unbalanced. Can be removed from the list.
- a predetermined time eg, TTT
- measurement report may be performed.
- the corresponding frequency offset and cell specific offset (depending on whether the cell detected at the carrier frequency is configured as LCT or NCT) That is, the values of Ofn, Ofp, Ocn, and Ocp) are applied differently.
- the UE may use A3 event triggering to trigger a power imbalance event.
- the UE regards the A3 event triggering condition as a power imbalance event triggering condition and calculates a 'frequency and cell specific offset value' as '0'. In fact, even if the frequency and cell specific offset values are signaled (eg, RRC signaling), the UE can ignore them.
- the UE calculates the frequency and cell specific offsets when applying the A3 event triggering condition.
- the terminal may limit the A3 event to the power imbalance event for the NCT neighbor cell.
- the triggering of the A3 event may be signaled for all NCT neighbor cells in which power imbalance may occur, and may be used not only to delete (or release) the neighbor cell but also to prevent addition of neighbor cells in which power imbalance occurs. Can be.
- the UE when the measurement object indicated by the measurement ID includes the presence of the NCT carrier as one bit, the UE may perform A3 event triggering when the neighbor cell is not only in NCT but also in LCT. Can be used to trigger.
- the A3 event causes power imbalance for all cells at frequencies included in the measurement object. Is triggered regardless.
- the terminal performs a measurement report on the basis of the detection (S1415).
- the measurement report message may be transmitted to the base station.
- the measurement report message may include a measurement result that has undergone L3 filtering on cells included in a cell list for which an A7 event or an A8 event is triggered and the measurement report is required.
- the measurement report message may include a power imbalance indicator (eg, 1-bit indicator) that indicates whether a power imbalance problem occurs for the measurement ID and the NCT cells.
- a power imbalance indicator eg, 1-bit indicator
- the measurement report message may include a power imbalance indicator (eg, 1-bit indicator) paired with an ID of the NCT neighbor cell and whether a power imbalance problem occurs.
- a power imbalance indicator eg, 1-bit indicator
- the measurement report message may include a power imbalance indicator (eg, 1-bit indicator) indicating whether a power imbalance problem occurs for at least one of the NCT cells. That is, an indicator indicating only whether power imbalance occurs in the terminal may be transmitted.
- a power imbalance indicator eg, 1-bit indicator
- the measurement report message may include a measurement ID corresponding to a carrier having a power imbalance.
- the base station may implicitly interpret that power imbalance has occurred in a carrier corresponding to the measurement ID included in the measurement report message.
- the measurement report message may include only the power imbalance indicator without including the L3 filtered measurement result for the NCT cells. That is, only measurement ID (or cell ID) and power imbalance indicator (eg, 1-bit indicator) for NCT cells may be transmitted.
- the measurement report message may include a cell ID list of NCT cells in which a power imbalance occurs.
- the terminal may transmit a measurement report including an NCT cell list including the NCT cells to the base station.
- the measurement report message may include a measurement result that has undergone L3 filtering on cells included in a cell list requiring a measurement report.
- the measurement report message may indicate a power imbalance indicator (eg, whether a power imbalance problem occurs for the measurement ID and neighboring cells (NCT cell or secondary serving cell)).
- a power imbalance indicator eg, whether a power imbalance problem occurs for the measurement ID and neighboring cells (NCT cell or secondary serving cell).
- 1-bit indicator can be included in pairs.
- the measurement report message may include a power imbalance indicator (eg, 1-bit indicator) indicating whether a power imbalance problem occurs for at least one of the neighbor cells. That is, an indicator indicating only whether power imbalance occurs in the terminal may be transmitted.
- a power imbalance indicator eg, 1-bit indicator
- the measurement report message may include a measurement ID corresponding to a carrier having a power imbalance.
- the base station may implicitly interpret that power imbalance has occurred in a carrier corresponding to the measurement ID included in the measurement report message. This corresponds to the case where the measurement ID has an A3 event generated in association with the NCT.
- the measurement report message may include only the power imbalance indicator without including the L3 filtered measurement result for the NCT cells. That is, only measurement ID (or cell ID) and power imbalance indicator (eg, 1-bit indicator) for NCT cells may be transmitted.
- the measurement report message may include a cell ID list of NCT cells in which a power imbalance occurs.
- the cell ID list may be a list of physical cell IDs or a list of serving cell IDs set by the base station.
- the terminal sends an indication message for generating / resolving a power imbalance that indicates measurement triggering related to the power imbalance to the base station based on a bit or information indicating power imbalance support / permission of the base station of the RRC connection reconfiguration. It can be included in the measurement report and sent.
- the terminal receives the corresponding message including the solution determined by the base station, the RRC connection reconfiguration message or the MAC message, or the PDCCH (S1420).
- the terminal may release the NCT cell if the service receives the NCT cell in which the power imbalance occurs as a secondary serving cell.
- the terminal may release the NCT cell, that is, the serving cell corresponding to the NCT, in which the power imbalance occurs.
- the terminal may deactivate the NCT cell if the service receives the NCT cell in which the power imbalance occurs as a secondary serving cell.
- the MAC CE Media Access Control Control Element
- the terminal may lower the reception power of the NCT cell in which the power imbalance occurs.
- 'information on which UE the power imbalance occurs' is to be transmitted from the LCT cell which is the main serving cell to the NCT cell where the power imbalance occurs through the 'X2 interface' or 'S2 interface' or 'base station internal interface'.
- This information may be a power imbalance indicator (eg, 1-bit indicator) or terminal information (eg, C-RNTI).
- the NCT cell receiving the 'information on which UE the power imbalance occurs' may reduce its transmission power as a whole.
- the NCT cell may update information about a decrease in transmission power to terminals belonging to the NCT cell through RRC signaling or system information (eg, SIB message).
- the terminal may change the EPRE value of the RS contained in the SIB and perform the SIB update procedure.
- the RRC signaling may be transmitted by the LCT, which is the main serving cell.
- the NCT cell receiving the 'information on which terminal the power imbalance occurs' may reduce transmission power only for the corresponding terminal. That is, the NCT cell can reduce the transmission power only for the transmission dedicated to the terminal.
- an example of transmission dedicated to the corresponding UE may include a PDCCH or PDSCH scrambled with the C-RNTI of the corresponding UE.
- the NCT cell may reduce the transmission power of the DM-RS for transmission dedicated only to the corresponding UE.
- the UE may set a smaller bandwidth or schedule the PRB to be separated from the main serving cell. That is, the base station may allocate a smaller bandwidth in the NCT cell to the terminal having a power imbalance.
- 15 is a flowchart illustrating the operation of a base station for controlling power imbalance in accordance with the present invention.
- the base station receives 'terminal performance information' from the terminal (S1500).
- the performance information of the terminal may indicate the possibility of power imbalance in the intra band.
- the performance information of the terminal may include information indicating whether power unbalance may occur for each band combination. That is, the performance information of the terminal may inform the base station of which band combination is a frequency band combination that may cause a power imbalance problem.
- the performance information of the terminal may include a band combination list, and may include information on possible power imbalance for each band combination that is a component of the band combination list.
- the performance information of the terminal may include a band combination list, and may include information about a band combination with no possibility of power imbalance for each band combination that is a component of the band combination list.
- the performance information of the terminal may include a new message (or information element) composed of power unbalance occurrence information.
- the power imbalance IE may be in the form of ⁇ null, possible, null ⁇ or ⁇ supported, null, supported ⁇ .
- the performance information of the terminal may be signaled the same information regardless of whether the FDD scheme or TDD scheme.
- the performance information of the terminal may be separately signaled in the case of the FDD scheme and the TDD scheme.
- only a terminal supporting NCT may transmit performance information of the terminal, or both a terminal supporting NCT and a terminal not supporting NCT may transmit performance information of the terminal.
- the performance information of the terminal may include a 1-bit indicator (ie, power imbalance possibility indicator) indicating whether power unbalance may occur.
- the performance information of the terminal may include a 1-bit indicator (ie, power imbalance support indicator) indicating whether power unbalance support is possible.
- the capability information of the terminal may include a 'NCT support indicator' indicating whether the terminal supports the NCT (or can receive a signal through the NCT), the NCT support indicator may be 1 bit.
- the NCT support indicator may be transmitted together with the band combination only for the terminal associated with the NCT.
- the base station transmits an RRC connection reconfiguration message to the terminal (S1505). That is, the base station resets the RRC connection.
- the base station may set a condition for triggering a 'power imbalance event' that reports a secondary serving cell (or neighbor cell) in which power imbalance may occur through RRC connection reconfiguration.
- the neighbor cell is not limited to an NCT cell or a serving cell.
- triggering-related offset values of a power imbalance event may be transmitted through the RRC connection reconfiguration message or a separate RRC message.
- the base station may set a triggering condition of a power imbalance related event through measurement setup.
- the measurement setting may be performed by resetting the RRC connection.
- the measurement setting is set so that the measurement object and the report setting are paired to be triggered or reported for each measurement ID.
- the measurement object may include information about whether an NCT exists.
- the measurement object may include an 'NCT indicator' indicating whether the frequency carrier is an NCT.
- the NCT indicator may be included for each frequency of the measurement object or only for a specific frequency.
- the measurement object may include an NCT cell list.
- the NCT cell list may include physical cell ID or bandwidth information of a cell whose carrier frequency is NCT.
- the measurement object may include a frequency carrier, a cell list or a black list, and may further include an NCT cell list.
- the frequency carrier in the measurement object may be referred to by the EARFCN value.
- the frequency carrier referred to may be a frequency of a neighbor cell.
- a measurement object in which an NCT carrier exists exists separately, a measurement object and a measurement ID considering only the NCT may be configured.
- the report setting may set, for example, a criterion for an event which the terminal reports after measurement.
- the report setting may be set regarding an 'A7 event' or an 'A8 event'.
- the A7 event may be used to cancel the power imbalance occurring in the secondary serving cell (eg, delete the secondary serving cell).
- the carrier detected by the terminal may be NCT or LCT
- the terminal triggered by the A7 event may be detected or reported only for the carrier that is the NCT and serving cell.
- the UE may receive a value (eg, hysteresis value or offset value) required for triggering an A7 event from the base station through RRC signaling (eg, RRC connection reestablishment message). If the above Equation 1 is satisfied, the terminal detects that 'a power imbalance entry condition is triggered'. If the above Equation 2 is satisfied, the terminal detects that 'the power imbalance departure condition is triggered'.
- the A7 event may be triggered only for the serving cell as the secondary serving cell of the frequency carrier. That is, the A7 event is not triggered with respect to a cell (eg, neighbor cell) that is not a secondary serving cell among frequency carriers.
- the A8 event may be used to prevent the power imbalance problem from recurring after the UE triggers the A7 event to perform a report.
- the A8 event is triggered when connected to the measurement object including the NCT, and the terminal may detect or report only a cell (eg, neighbor cell) that is an NCT. On the basis of this, it is possible to release the NCT secondary serving cell in which the power imbalance occurs or to add a cell in which the power imbalance occurs in the secondary serving cell.
- the UE may receive a value (eg, hysteresis value or offset value) required for triggering an A8 event from the base station through RRC signaling (eg, RRC connection reestablishment message).
- neighboring cells other than the secondary serving cell are also included in the comparison object if they are NCT cells, and when added, triggering on an NCT cell that may cause power imbalance may occur (eg, triggering of a measurement report). Can be.
- the terminal detects that the power unbalanced entry condition is triggered.
- the terminal detects that 'the power imbalance departure condition is triggered'.
- the A8 event may be triggered only for the NCT cell (including the secondary serving cell) of the frequency carrier. That is, the A8 event is not triggered for the non-NCT cell of the frequency carrier.
- the report setting is a condition for triggering a 'power imbalance event' in which power imbalance may occur, and is related to an 'A3 event' triggered when the reception power of a neighbor cell is greater than a predetermined offset by the reception power of the main serving cell.
- An A3 event may be used to resolve the power imbalance occurring in the secondary serving cell (eg, delete the secondary serving cell).
- the report setting may be configured to detect and report by analyzing all of the carriers as a serving cell.
- the triggering of the A3 event is independent of the power imbalance event, and is used to compare the reception power of the neighbor cell for handover.
- the report configuration may be configured to apply the A3 event as a power imbalance event to the neighboring cell. That is, the report setting may be set such that the UE regards that the power imbalance event is triggered in the neighbor cell when the A3 event is triggered.
- the carrier detected by the terminal may be a carrier file of a neighbor cell (including NCT or LCT), and the terminal may set a report setting to detect or report only a carrier whose N3 triggered A3 event is a neighbor cell.
- the UE may receive a value (eg, hysteresis value or offset value) required for triggering an A3 event from the base station in RRC signaling (eg, RRC connection reestablishment message). If the equation (5) is satisfied, the terminal detects that the 'power imbalance entry condition is triggered'. If the above Equation 6 is satisfied, the terminal detects that 'the power imbalance departure condition is triggered'.
- the base station receives a measurement report from the terminal that detects the power imbalance (S1510).
- the base station may receive a measurement report message.
- the measurement report message may include a measurement result that has undergone L3 filtering on cells included in a cell list for which an A7 event or an A8 event is triggered and the measurement report is required.
- the measurement report message may include a pair of power imbalance indicators (eg, 1-bit indicators) indicating whether a power imbalance problem occurs for the measurement ID and the NCT cells.
- a pair of power imbalance indicators eg, 1-bit indicators
- the measurement report message may include an ID of the NCT neighbor cell and a power imbalance indicator (eg, 1-bit indicator) indicating whether a power imbalance problem occurs.
- a power imbalance indicator eg, 1-bit indicator
- the measurement report message may include a power imbalance indicator (eg, 1-bit indicator) indicating whether a power imbalance problem occurs for at least one of the NCT cells. That is, an indicator indicating only whether power imbalance occurs in the terminal may be transmitted.
- a power imbalance indicator eg, 1-bit indicator
- the measurement report message may include a measurement ID corresponding to a carrier having a power imbalance.
- the base station may implicitly interpret that power imbalance has occurred in a carrier corresponding to the measurement ID included in the measurement report message.
- the measurement report message may include only the power imbalance indicator without including the L3 filtered measurement result for the NCT cells. That is, only measurement ID (or cell ID) and power imbalance indicator (eg, 1-bit indicator) for NCT cells may be transmitted.
- the measurement report message may include a cell ID list of NCT cells in which a power imbalance occurs.
- the cell ID list may be a list of physical cell IDs or a list of serving cell IDs set by the base station.
- the UE may detect power imbalance based on A3 event triggering. Or, if the measurement object includes information on the presence of the NCT, the terminal may detect the power imbalance based on the A3 event triggering.
- the base station may receive a measurement report including an NCT cell list composed of the NCT cells from the terminal.
- the measurement report message may include a measurement result that has undergone L3 filtering on cells included in a cell list for which a measurement report is required.
- the measurement report message may indicate a power imbalance indicator (eg, whether a power imbalance problem occurs for the measurement ID and neighboring cells (NCT cell or secondary serving cell)).
- a power imbalance indicator eg, whether a power imbalance problem occurs for the measurement ID and neighboring cells (NCT cell or secondary serving cell).
- 1-bit indicator can be included in pairs.
- the measurement report message may include a power imbalance indicator (eg, 1-bit indicator) indicating whether a power imbalance problem occurs for at least one of the neighbor cells. That is, the base station may receive an indicator indicating only whether power unbalance occurs.
- a power imbalance indicator eg, 1-bit indicator
- the measurement report message may include a measurement ID corresponding to a carrier having a power imbalance.
- the base station may implicitly interpret that power imbalance has occurred in a carrier corresponding to the measurement ID included in the measurement report message. This may correspond to the case where the measurement ID has an A3 event generated in association with the NCT.
- step S1510 the base station determines a solution for power imbalance based on the measurement report (S1515).
- the terminal may release the NCT cell if the service receives the NCT cell in which the power imbalance occurs as a secondary serving cell.
- the terminal may deactivate the NCT cell if the service receives the NCT cell in which the power imbalance occurs as a secondary serving cell.
- the terminal may lower the reception power of the NCT cell in which the power imbalance occurs.
- 'information on which UE the power imbalance occurs' is to be transmitted from the LCT cell which is the main serving cell to the NCT cell where the power imbalance occurs through the 'X2 interface' or 'S2 interface' or 'base station internal interface'.
- This information may be a power imbalance indicator (eg, 1-bit indicator) or terminal information (eg, C-RNTI).
- the NCT cell receiving the 'information on which UE the power imbalance occurs' may reduce its transmission power as a whole.
- the NCT cell may update information about a decrease in transmission power to terminals belonging to the NCT cell through RRC signaling or system information (eg, SIB message).
- the terminal may change the EPRE value of the RS contained in the SIB and perform the SIB update procedure.
- the RRC signaling may be transmitted by the LCT, which is the main serving cell.
- the NCT cell receiving the 'information on which terminal the power imbalance occurs' may reduce transmission power only for the corresponding terminal. That is, the NCT cell can reduce the transmission power only for the transmission dedicated to the terminal.
- an example of transmission dedicated to the corresponding UE may include a PDCCH or PDSCH scrambled with the C-RNTI of the corresponding UE.
- the NCT cell may reduce the transmission power of the DM-RS for transmission dedicated only to the corresponding UE.
- the UE may set a smaller bandwidth or schedule the PRB to be separated from the main serving cell. That is, the base station may allocate a smaller bandwidth in the NCT cell to the terminal having a power imbalance.
- the base station transmits the determined solution to the terminal through the RRC connection reconfiguration message (S1520).
- FIG. 16 shows a block diagram of an apparatus for controlling power imbalance in accordance with the present invention.
- the terminal 1600 may include a transmitter 1620, a receiver 1605, or a controller 1610, and the controller 1610 may further include a power imbalance detector 1615.
- the transmitter 1620 transmits 'performance information of the terminal' to the base station 1650.
- the performance information of the terminal may indicate the possibility of power imbalance in the intra band.
- the performance information of the terminal may include information indicating whether power unbalance may occur for each band combination. That is, the performance information of the terminal may inform the base station 1650 which band combination is a frequency band combination that may cause a power imbalance problem.
- the performance information of the terminal may include a band combination list, and may include information on possible power imbalance for each band combination that is a component of the band combination list.
- the performance information of the terminal may include a band combination list, and may include information about a band combination with no possibility of power imbalance for each band combination that is a component of the band combination list.
- the performance information of the terminal may include a new message (or information element) composed of power imbalance occurrence information.
- the power imbalance IE may be in the form of ⁇ null, possible, null ⁇ or ⁇ supported, null, supported ⁇ .
- the performance information of the terminal may be signaled the same information regardless of whether the FDD scheme or TDD scheme.
- the performance information of the terminal may be separately signaled in the case of the FDD scheme and the TDD scheme.
- only a terminal supporting NCT may transmit performance information of the terminal, or both a terminal supporting NCT and a terminal not supporting NCT may transmit performance information of the terminal.
- the performance information of the terminal may include a 1-bit indicator (ie, power imbalance possibility indicator) indicating whether power unbalance may occur.
- the performance information of the terminal may include a 1-bit indicator (ie, power imbalance support indicator) indicating whether power unbalance support is possible.
- the performance information of the terminal may include a 'NCT support indicator' indicating whether the terminal 1600 supports the NCT (or can receive a signal through the NCT), the NCT support indicator is 1 bit Can be.
- the NCT support indicator may be transmitted together with the band combination only for the terminal associated with the NCT.
- the receiver 1605 receives an RRC connection reconfiguration message from the base station 1650. That is, the RRC connection is reset by the base station 1650.
- a condition for triggering a 'power imbalance event' that reports a secondary serving cell (or neighbor cell) in which power imbalance may occur through RRC connection resetting may be set.
- triggering-related offset values of a power imbalance event may be transmitted through the RRC connection reconfiguration message or a separate RRC message.
- the triggering condition of the power imbalance related event may be set through the measurement setup.
- the measurement setting may be set such that the measurement object and the report setting are paired to be triggered or reported for each measurement ID.
- the measurement object may include information about whether an NCT exists.
- the measurement object may include an 'NCT indicator' indicating whether the frequency carrier is an NCT. If the NCT indicator is '1', the terminal 1600 may set the measurement in consideration of including the NCT.
- the NCT indicator may be included for each frequency of the measurement object or only for a specific frequency.
- the measurement object may include an NCT cell list.
- the NCT cell list may include physical cell ID or bandwidth information of a cell whose carrier is NCT.
- the measurement object may include a frequency carrier, a cell list or a black list, and may further include an NCT cell list.
- the frequency carrier in the measurement object may be referred to by the EARFCN value.
- the frequency carrier referred to may be a frequency of a neighbor cell.
- a measurement object in which an NCT carrier exists exists separately, a measurement object and a measurement ID considering only the NCT may be configured.
- the report setting may set a criterion regarding an event which the terminal 1600 reports after the measurement.
- the report setting may be set regarding an 'A7 event' or an 'A8 event'.
- the A7 event may be used to cancel the power imbalance occurring in the secondary serving cell (eg, delete the secondary serving cell).
- the carrier detected by the terminal 1600 may be an NCT or an LCT.
- the terminal 1600 triggered by the A7 event may detect or report only a carrier that is an NCT and a serving cell.
- the terminal 1600 may receive a value (eg, hysteresis value or offset value) required for triggering an A7 event from the base station 1650 through RRC signaling (eg, an RRC connection reconfiguration message). If the equation 1 is satisfied, the terminal 1600 detects that a 'power unbalanced entry condition is triggered'. If the above Equation 2 is satisfied, the terminal 1600 detects that 'the power imbalance departure condition is triggered'.
- the A7 event may be triggered only for the serving cell as the secondary serving cell of the frequency carrier. That is, the A7 event is not triggered with respect to a cell (eg, neighbor cell) that is not a secondary serving cell among frequency carriers.
- the A8 event may be used to prevent the power imbalance problem from occurring again after the terminal 1600 triggers the A7 event to perform a report.
- the A8 event is triggered when connected to the measurement object including the NCT, and the terminal 1600 may detect or report only a cell (eg, neighbor cell) that is an NCT. On the basis of this, it is possible to release the NCT secondary serving cell in which the power imbalance occurs or to add a cell in which the power imbalance occurs in the secondary serving cell.
- the terminal 1600 may receive a value (eg, hysteresis value or offset value) required for triggering an A8 event from the base station 1650 through RRC signaling (eg, an RRC connection reestablishment message).
- neighboring cells other than the secondary serving cell are also included in the comparison object if they are NCT cells, and when added, triggering on an NCT cell that may cause power imbalance may occur (eg, triggering of a measurement report). Can be.
- the terminal 1600 detects that a 'power unbalanced entry condition is triggered'.
- the terminal 1600 detects that 'the power imbalance departure condition is triggered'.
- the A8 event may be triggered only for the NCT cell (including the secondary serving cell) of the frequency carrier. That is, the A8 event is not triggered for the non-NCT cell of the frequency carrier.
- the report setting may be set with respect to the 'A3 event' triggered when the reception power of the neighbor cell is larger than the reception power of the main serving cell by a predetermined offset or more.
- the report setting may be set to perform detection and reporting by interpreting all of the carrier cells without distinguishing the carrier.
- the triggering of the A3 event is independent of the power imbalance event, and is used to compare the reception power of the neighbor cell for handover.
- the report configuration may be configured to apply the A3 event as a power imbalance event to the neighboring cell.
- the carrier detected by the terminal may be a neighbor cell (including NCT or LCT), and the report setting may be configured to detect or report only a carrier whose N3 triggered A3 event is a NCT and a neighbor cell.
- the UE may receive a value (eg, hysteresis value or offset value) required for triggering an A3 event from the base station 1650 as an RRC signaling (eg, an RRC connection reconfiguration message). If the equation (5) is satisfied, the terminal detects that the 'power imbalance entry condition is triggered'. If the above Equation 6 is satisfied, the terminal detects that 'the power imbalance departure condition is triggered'.
- the power imbalance detector 1615 detects the power imbalance. For example, when an A7 event or an A8 event is triggered, the power imbalance detector 1615 may detect the power imbalance. For example, the power imbalance detection unit 1615 may perform power imbalance if an entry condition of an event set (eg, an A7 event or an A8 event) is satisfied for a predetermined time (eg, TTT) through a measurement setup set by the base station 1650. Detect. Alternatively, the power imbalance detection unit 1615 may determine the power imbalance if the departure condition of an event (eg, an A7 event or an A8 event) set by the base station 1650 is satisfied for a predetermined time (eg, TTT). Detect deviation
- the power imbalance detector 1615 may detect the power imbalance.
- the measurement object includes information on the presence of the NCT, when the A3 event is triggered, the power imbalance detector 1615 may detect the power imbalance.
- the power imbalance detection unit 1615 detects the power imbalance if an entry condition of an event (eg, A3 event) set through the measurement setting is satisfied for a predetermined time (eg, TTT).
- an entry condition of an event eg, A3 event
- TTT a predetermined time
- the power imbalance detector 1615 detects the deviation of the power imbalance when the departure condition of the event (eg, A3 event) set through the measurement setting is satisfied for a predetermined time (eg, TTT) and powers the corresponding cell. Can be removed from the unbalanced cell list.
- a predetermined time eg, TTT
- measurement report may be performed.
- the power imbalance detection unit 1615 corresponds to the primary serving cell (ie, the first frequency is LCT) and the second frequency. If the UE corresponds only to the secondary serving cell (ie, the first frequency is NCT), the UE is a frequency offset and a cell specific offset (ie, Ofn, Ofp, Ocn depending on whether the carrier frequency is the first frequency or the second frequency). , Ocp) apply different values.
- the power imbalance detector 1615 may use A3 event triggering to trigger the power imbalance event. have.
- the power imbalance detector 1615 regards the A3 event triggering condition as the power imbalance event triggering condition, and sets the frequency and cell specific offset value to '0'. Calculate In fact, even if the frequency and cell specific offset values are signaled (eg, RRC signaling), the power imbalance detector 1615 may ignore them.
- the power imbalance detector 1615 calculates the frequency and cell specific offsets in applying the A3 event triggering condition.
- the power imbalance detector 1615 may limit the A3 event to the power imbalance event for the NCT neighbor cell.
- the triggering of the A3 event may be signaled for all NCT neighbor cells in which power imbalance may occur, and may be used not only to delete (or release) the neighbor cell but also to prevent addition of neighbor cells in which power imbalance occurs. Can be.
- the power imbalance detection unit 1615 when the measurement object indicated by the measurement ID includes the presence of the NCT carrier as one bit, the power imbalance detection unit 1615 performs the A3 event not only when the neighbor cell is the NCT but also when the LCT is the LCT. Triggering can be used to trigger a power imbalance event.
- the power imbalance detection unit 1615 performs A3 for all cells at frequencies included in the measurement object. Events trigger regardless of power imbalance.
- the transmitter 1620 performs a measurement report based on the detection.
- the measurement report message may be transmitted to the base station 1650.
- the measurement report message may include a measurement result that has undergone L3 filtering on cells included in a cell list for which an A7 event or an A8 event is triggered and the measurement report is required.
- the measurement report message may include a power imbalance indicator (eg, 1-bit indicator) that indicates whether a power imbalance problem occurs for the measurement ID and the NCT cells.
- a power imbalance indicator eg, 1-bit indicator
- the measurement report message may include an ID of the NCT neighbor cell and a power imbalance indicator (eg, 1-bit indicator) indicating whether a power imbalance problem occurs.
- a power imbalance indicator eg, 1-bit indicator
- the measurement report message may include a power imbalance indicator (eg, 1-bit indicator) indicating whether a power imbalance problem occurs for at least one of the NCT cells. That is, an indicator indicating only whether power imbalance occurs in the terminal 1600 may be transmitted.
- a power imbalance indicator eg, 1-bit indicator
- the measurement report message may include a measurement ID corresponding to a carrier having a power imbalance.
- the base station 1650 may implicitly interpret that the power imbalance has occurred in the carrier corresponding to the measurement ID included in the measurement report message even if a separate power imbalance indicator is not transmitted.
- the measurement report message may include only the power imbalance indicator without including the L3 filtered measurement result for the NCT cells. That is, only measurement ID (or cell ID) and power imbalance indicator (eg, 1-bit indicator) for NCT cells may be transmitted.
- the measurement report message may include a cell ID list of NCT cells in which a power imbalance occurs.
- the cell ID list may be a list of physical cell IDs or may be a list of serving cell IDs set by the base station 1650.
- the transmitter 1620 may transmit a measurement report including the NCT cell list including the NCT cells to the base station 1650.
- the measurement report message may include a measurement result that has undergone L3 filtering on cells included in a cell list requiring a measurement report.
- the measurement report message may indicate a power imbalance indicator (eg, whether a power imbalance problem occurs for the measurement ID and neighboring cells (NCT cell or secondary serving cell)).
- a power imbalance indicator eg, whether a power imbalance problem occurs for the measurement ID and neighboring cells (NCT cell or secondary serving cell).
- 1-bit indicator can be included in pairs.
- the measurement report message may include a power imbalance indicator (eg, 1-bit indicator) indicating whether a power imbalance problem occurs for at least one of the neighbor cells. That is, the transmitter 1620 may transmit an indicator indicating only whether power unbalance occurs.
- a power imbalance indicator eg, 1-bit indicator
- the measurement report message may include a measurement ID corresponding to a carrier having a power imbalance.
- the base station 1650 may implicitly interpret that power imbalance has occurred in a carrier corresponding to the measurement ID included in the measurement report message. This corresponds to the case where the measurement ID has an A3 event generated in association with the NCT.
- the receiver 1605 receives a solution determined by the base station 1650 from the base station 1650 through an RRC connection reconfiguration message. That is, the RRC connection reconfiguration is performed by the base station 1650.
- the terminal 1600 may release the NCT cell if the service receives the NCT cell in which the power imbalance occurs as a secondary serving cell.
- the terminal 1600 may deactivate the NCT cell if the service receives the NCT cell in which the power imbalance occurs as a secondary serving cell.
- the terminal 1600 may lower the reception power of the NCT cell in which the power imbalance occurs.
- 'information about which UE the power imbalance occurs in' is the NCT cell in which the power imbalance occurs in the LCT cell, which is the main serving cell, the 'X2 interface' or the 'S2 interface' or the 'internal station 1650 internal interface'.
- This information may be a power imbalance indicator (eg, 1-bit indicator) or information of the terminal 1600 (eg, C-RNTI).
- the NCT cell receiving the 'information on which UE the power imbalance occurs' may reduce its transmission power as a whole.
- the NCT cell may update information about a decrease in transmission power to terminals 1600 belonging to the NCT cell through RRC signaling or system information (eg, SIB message).
- the terminal 1600 may change the EPRE value of the RS contained in the SIB and perform an SIB update procedure.
- the RRC signaling may be transmitted by the LCT, which is the main serving cell.
- the NCT cell receiving the 'information on which terminal the power imbalance occurs' may reduce the transmission power only for the corresponding terminal 1600. That is, the NCT cell may reduce the transmission power only for the transmission dedicated to the corresponding terminal 1600.
- an example of transmission dedicated to the corresponding terminal 1600 may include a PDCCH or a PDSCH scrambled with the C-RNTI of the corresponding terminal 1600.
- the NCT cell may reduce the transmission power of the DM-RS for transmission dedicated to the corresponding terminal 1600 only.
- the terminal 1600 may set a smaller bandwidth or schedule the PRB to be separated from the main serving cell. That is, the base station 1650 may allocate a smaller bandwidth in the NCT cell to the terminal 1600 in which the power imbalance occurs.
- the base station 1650 may include a receiver 1655, a controller 1660, or a transmitter 1670, and the controller 1660 may further include a solution determination unit 1665.
- the receiver 1655 receives the 'performance information of the terminal' from the terminal 1600.
- the performance information of the terminal may indicate the possibility of power imbalance in the intra band.
- the performance information of the terminal may include information indicating whether power unbalance may occur for each band combination. That is, the performance information of the terminal may inform the base station 1650 which band combination is a frequency band combination that may cause a power imbalance problem.
- the performance information of the terminal may include a band combination list, and may include information on possible power imbalance for each band combination that is a component of the band combination list.
- the performance information of the terminal may include a band combination list, and may include information about a band combination with no possibility of power imbalance for each band combination that is a component of the band combination list.
- the performance information of the terminal may include a new message (or information element) composed of power imbalance occurrence information.
- the power imbalance IE may be in the form of ⁇ null, possible, null ⁇ or ⁇ supported, null, supported ⁇ .
- the performance information of the terminal may be signaled the same information regardless of whether the FDD scheme or TDD scheme.
- the performance information of the terminal may be separately signaled in the case of the FDD scheme and the TDD scheme.
- only the terminal 1600 supporting NCT may transmit performance information of the terminal, or both the terminal 1600 supporting NCT and the terminal 1600 not supporting NCT may transmit performance information of the terminal.
- the performance information of the terminal may include a 1-bit indicator (ie, power imbalance possibility indicator) indicating whether power unbalance may occur.
- the performance information of the terminal may include a 1-bit indicator (ie, power imbalance support indicator) indicating whether power unbalance support is possible.
- the performance information of the terminal may include a 'NCT support indicator' indicating whether the terminal 1600 supports the NCT (or can receive a signal through the NCT), the NCT support indicator is 1 bit Can be.
- the NCT support indicator may be transmitted together with the band combination only for the terminal 1600 associated with the NCT.
- the transmitter 1670 transmits an RRC connection reset message to the terminal 1600. That is, the base station 1650 resets the RRC connection.
- the base station 1650 may set a condition for triggering a 'power imbalance event' that reports a secondary serving cell (or neighbor cell) in which power imbalance may occur through RRC connection reconfiguration.
- the neighbor cell is not limited to an NCT cell or a serving cell.
- triggering-related offset values of a power imbalance event may be transmitted through the RRC connection reconfiguration message or a separate RRC message.
- the base station 1650 may set a triggering condition of a power imbalance related event through measurement setup.
- the measurement setting may be performed by resetting the RRC connection.
- the measurement setting is set such that the measurement object and the report setting are paired to be triggered or reported for each measurement ID.
- the measurement object may include information about whether an NCT exists.
- the measurement object may include an 'NCT indicator' indicating whether the frequency carrier is an NCT. If the NCT indicator is '1', the base station 1650 may set the measurement in consideration of including the NCT.
- the NCT indicator may be included for each frequency of the measurement object or only for a specific frequency.
- the measurement object may include an NCT cell list. In this case, the NCT cell list may include physical cell ID or bandwidth information of a cell whose carrier is NCT.
- the measurement object may include a frequency carrier, a cell list or a black list, and may further include an NCT cell list.
- the frequency carrier in the measurement object may be referred to by the EARFCN value.
- the frequency carrier referred to may be a frequency of a neighbor cell.
- a measurement object in which an NCT carrier exists exists separately, a measurement object and a measurement ID considering only the NCT may be configured.
- the report setting may set a criterion regarding an event which the terminal 1600 reports after the measurement.
- the report setting may be set regarding an 'A7 event' or an 'A8 event'.
- the A7 event may be used to cancel the power imbalance occurring in the secondary serving cell (eg, delete the secondary serving cell).
- the carrier detected by the terminal 1600 may be an NCT or an LCT, but the terminal 1600 triggered by the A7 event may detect or report only a carrier that is an NCT and a serving cell.
- the terminal 1600 may receive a value (eg, hysteresis value or offset value) required for triggering an A7 event from the base station 1650 through RRC signaling (eg, an RRC connection reconfiguration message). If the equation 1 is satisfied, the terminal 1600 detects that a 'power unbalanced entry condition is triggered'. If the above Equation 2 is satisfied, the terminal 1600 detects that 'the power imbalance departure condition is triggered'.
- the A7 event may be triggered only for the serving cell as the secondary serving cell of the frequency carrier. That is, the A7 event is not triggered with respect to a cell (eg, neighbor cell) that is not a secondary serving cell among frequency carriers.
- the A8 event may be used to prevent the power imbalance problem from occurring again after the terminal 1600 triggers the A7 event to perform a report.
- the A8 event is triggered when connected to the measurement object including the NCT, and the terminal 1600 may detect or report only a cell (eg, neighbor cell) that is an NCT. On the basis of this, it is possible to release the NCT secondary serving cell in which the power imbalance occurs or to add a cell in which the power imbalance occurs in the secondary serving cell.
- the terminal 1600 may receive a value (eg, hysteresis value or offset value) required for triggering an A8 event from the base station 1650 through RRC signaling (eg, an RRC connection reestablishment message).
- neighboring cells other than the secondary serving cell are also included in the comparison object if they are NCT cells, and when added, triggering on an NCT cell that may cause power imbalance may occur (eg, triggering of a measurement report). Can be.
- the terminal 1600 detects that a 'power unbalanced entry condition is triggered'.
- the terminal 1600 detects that 'the power imbalance departure condition is triggered'.
- the A8 event may be triggered only for the NCT cell (including the secondary serving cell) of the frequency carrier. That is, the A8 event is not triggered for the non-NCT cell of the frequency carrier.
- the reporting setting is a condition for the UE 1600 to trigger a 'power imbalance event' in which power imbalance may occur.
- the 'A3 event' is triggered when the reception power of the neighbor cell is greater than a predetermined offset larger than the reception power of the main serving cell. Can be set for '. That is, the A3 event can be used as a condition for triggering the power imbalance event.
- An A3 event may be used to resolve the power imbalance occurring in the secondary serving cell (eg, delete the secondary serving cell).
- the report setting may be set to perform detection and reporting by interpreting all of the carrier cells without distinguishing the carrier.
- the triggering of the A3 event is independent of the power imbalance event, and is used to compare the reception power of the neighbor cell for handover.
- the report configuration may be configured to apply the A3 event as a power imbalance event to the neighboring cell. That is, the report setting may be set such that the UE regards that the power imbalance event is triggered in the neighbor cell when the A3 event is triggered.
- the carrier detected by the terminal may be a carrier file of a neighbor cell (including NCT or LCT), and the terminal may set a report setting to detect or report only a carrier whose N3 triggered A3 event is a neighbor cell.
- the UE may receive a value (eg, hysteresis value or offset value) required for triggering an A3 event from the base station in RRC signaling (eg, RRC connection reestablishment message). If the equation (5) is satisfied, the terminal detects that the 'power imbalance entry condition is triggered'. If the above Equation 6 is satisfied, the terminal detects that 'the power imbalance departure condition is triggered'.
- the receiver 1655 receives the measurement report from the terminal 1600 that detects the power imbalance. For example, the receiver 1655 may receive a measurement report message.
- the measurement report message may include a measurement result that has undergone L3 filtering on cells included in a cell list for which an A7 event or an A8 event is triggered and the measurement report is required.
- the measurement report message may include a pair of power imbalance indicators (eg, 1-bit indicators) indicating whether a power imbalance problem occurs for the measurement ID and the NCT cells.
- a pair of power imbalance indicators eg, 1-bit indicators
- the measurement report message may include an ID of the NCT neighbor cell and a power imbalance indicator (eg, 1-bit indicator) indicating whether a power imbalance problem occurs.
- a power imbalance indicator eg, 1-bit indicator
- the measurement report message may include a power imbalance indicator (eg, 1-bit indicator) indicating whether a power imbalance problem occurs for at least one of the NCT cells. That is, an indicator indicating only whether power imbalance occurs in the terminal 1600 may be transmitted.
- a power imbalance indicator eg, 1-bit indicator
- the measurement report message may include a measurement ID corresponding to a carrier having a power imbalance.
- the base station 1650 may implicitly interpret that the power imbalance has occurred in the carrier corresponding to the measurement ID included in the measurement report message even if a separate power imbalance indicator is not transmitted.
- the measurement report message may include only the power imbalance indicator without including the L3 filtered measurement result for the NCT cells. That is, only measurement ID (or cell ID) and power imbalance indicator (eg, 1-bit indicator) for NCT cells may be transmitted.
- the measurement report message may include a cell ID list of NCT cells in which a power imbalance occurs.
- the terminal 1600 may detect power imbalance based on the A3 event triggering. Or, if the measurement object includes information on the presence of the NCT, the terminal 1600 can detect the power imbalance based on the A3 event triggering.
- the receiver 1655 may receive a measurement report including the NCT cell list composed of the NCT cells from the terminal 1600.
- the measurement report message may include a measurement result that has undergone L3 filtering on cells included in a cell list for which a measurement report is required.
- the measurement report message may indicate a power imbalance indicator (eg, whether a power imbalance problem occurs for the measurement ID and neighboring cells (NCT cell or secondary serving cell)).
- a power imbalance indicator eg, whether a power imbalance problem occurs for the measurement ID and neighboring cells (NCT cell or secondary serving cell).
- 1-bit indicator can be included in pairs.
- the measurement report message may include a power imbalance indicator (eg, 1-bit indicator) indicating whether a power imbalance problem occurs for at least one of the neighbor cells. That is, the receiver 1655 may receive an indicator indicating only whether power unbalance occurs.
- a power imbalance indicator eg, 1-bit indicator
- the measurement report message may include a measurement ID corresponding to a carrier having a power imbalance.
- the base station 1650 may implicitly interpret that power imbalance has occurred in a carrier corresponding to the measurement ID included in the measurement report message. This corresponds to the case where the measurement ID has an A3 event generated in association with the NCT.
- the measurement report message may include only the power imbalance indicator without including the L3 filtered measurement result for the NCT cells. That is, only measurement ID (or cell ID) and power imbalance indicator (eg, 1-bit indicator) for NCT cells may be transmitted.
- the measurement report message may include a cell ID list of NCT cells in which a power imbalance occurs.
- the cell ID list may be a list of physical cell IDs or a list of serving cell IDs set by the base station.
- the solution determination unit 1665 determines a solution for power imbalance based on the measurement report.
- the terminal 1600 may release the NCT cell if the service receives the NCT cell in which the power imbalance occurs as a secondary serving cell.
- the terminal 1600 may deactivate the NCT cell if the service receives the NCT cell in which the power imbalance occurs as a secondary serving cell.
- the terminal 1600 may lower the reception power of the NCT cell in which the power imbalance occurs.
- 'information about which UE the power imbalance occurs in' is the NCT cell in which the power imbalance occurs in the LCT cell, which is the main serving cell, the 'X2 interface' or the 'S2 interface' or the 'internal station 1650 internal interface'.
- This information may be a power imbalance indicator (eg, 1-bit indicator) or information of the terminal 1600 (eg, C-RNTI).
- the NCT cell receiving the 'information on which UE the power imbalance occurs' may reduce its transmission power as a whole.
- the NCT cell may update information about a decrease in transmission power to terminals 1600 belonging to the NCT cell through RRC signaling or system information (eg, SIB message).
- the terminal 1600 may change the EPRE value of the RS contained in the SIB and perform an SIB update procedure.
- the RRC signaling may be transmitted by the LCT, which is the main serving cell.
- the NCT cell receiving the 'information on which terminal the power imbalance occurs' may reduce the transmission power only for the corresponding terminal 1600. That is, the NCT cell may reduce the transmission power only for the transmission dedicated to the corresponding terminal 1600.
- an example of transmission dedicated to the corresponding terminal 1600 may include a PDCCH or a PDSCH scrambled with the C-RNTI of the corresponding terminal 1600.
- the NCT cell may reduce the transmission power of the DM-RS for transmission dedicated to the corresponding terminal 1600 only.
- the terminal 1600 may set a smaller bandwidth or schedule the PRB to be separated from the main serving cell. That is, the base station 1650 may allocate a smaller bandwidth in the NCT cell to the terminal 1600 in which the power imbalance occurs.
- the transmitter 1670 transmits the determined solution to the terminal 1600 through an RRC connection reconfiguration message.
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Abstract
본 발명은 다수의 반송파들을 지원하는 무선통신 시스템에서 상기 반송파들에 의한 전력 불균형 제어에 관한 것으로, 본 발명은 상기 전력 불균형에 관한 측정 보고를 위한 파라미터를 지국으로부터 수신하고, 상기 수신된 파라미터들을 이용하여 전력 불균형을 감지한 후, 측정 보고를 상기 기지국으로 전송하여 상기 전력 불균형이 감지된 셀을 해제하거나, 상기 전력 불균형이 감지된 셀을 비활성화하거나, 상기 전력 불균형이 감지된 셀의 수신전력을 낮추거나, 상기 전력 불균형이 감지된 셀의 대역폭을 조정하는 정보를 포함하는 메시지를 수신하여, 상기 전력 불균형을 해소할 수 있다.
Description
본 발명은 무선통신 시스템에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 다수의 반송파들과 관련된 서빙셀들을 지원하는 무선 통신 시스템의 전력 불균형을 제어하는 장치 및 방법에 관한 것이다.
무선통신 시스템은 송신을 위해 대역폭을 이용한다. 예를 들어, 2세대 무선통신 시스템은 200KHz ~ 1.25MHz의 대역폭을 사용하고, 3세대 무선통신 시스템은 5MHz ~ 10 MHz의 대역폭을 사용한다. 증가하는 송신 용량을 지원하기 위해, 20MHz 또는 그 이상까지 계속 그 대역폭을 확장하고 있다. 송신 용량을 높이기 위해서 대역폭을 늘리는 것은 필수적이라 할 수 있지만, 요구되는 서비스의 수준이 낮은 경우에도 큰 대역폭을 지원하는 것은 커다란 전력 소모를 야기할 수 있다.
하나의 대역폭과 중심 주파수를 갖는 반송파를 정의하고, 복수의 반송파를 통해 광대역으로 데이터를 송신 및/또는 수신할 수 있도록 하는 다중 요소반송파(Multiple Component Carrier) 시스템이 있다. 다중 반송파 시스템은 반송파 집성(carrier aggregation)을 지원할 수 있는 무선통신 시스템을 의미한다. 반송파 집성이란 조각난 작은 대역을 효율적으로 사용하기 위한 기술이며, 주파수 영역에서 물리적으로 비연속적인(non-continuous) 다수 개의 밴드를 묶어 논리적으로 큰 대역의 밴드를 사용하는 것과 같은 효과를 낼 수 있다. 예를 들어, 하나의 반송파가 5MHz의 대역폭에 대응된다면, 4개의 반송파를 사용함으로써 최대 20MHz의 대역폭을 지원할 수 있다.
상기 반송파 집성과 관련하여, 단말이 지원하는 서빙셀들의 특성을 고려한 전력 불균형을 해결하기 위한 방안이 필요한 실정이다. 일 예로, 단말이 다수의 반송파들을 지원함에 따라 발생되는 전력 불균형에 대하여, 주반송파 및 또는 다수의 부반송파들 중 특정 부반송파의 특성을 고려한 구체적인 전력 불균형 해결 기법이 필요하다.
본 발명의 기술적 과제는 전력 불균형 문제를 제어하는 방법 및 장치를 제공함에 있다.
본 발명의 다른 기술적 과제는 전력 불균형 관련 이벤트를 트리거링 하는 방법 및 장치를 제공함에 있다.
본 발명의 또 다른 기술적 과제는 전력 불균형 제어 관련 성능 정보를 전송하는 방법 및 장치에 있다.
본 발명의 또 다른 기술적 과제는 밴드 조합별로 전력 불균형 관련 정보를 전송하는 방법 및 장치에 있다.
본 발명의 또 다른 기술적 과제는 전력 불균형 해결 방법을 결정하는 방법 및 장치를 제공함에 있다.
본 발명의 또 다른 기술적 과제는 전력 불균형을 해소하는 방법 및 장치를 제공함에 있다.
본 발명의 또 다른 기술적 과제는 CA 환경에서 서빙셀의 특성에 따라 발생되는 전력 불균형을 감지하고, 해소하기 위한 Measurement 방법 및 장치를 제공함에 있다.
본 발명의 또 다른 기술적 과제는 CA 환경에서 서빙셀의 특성에 따라 발생되는 전력 불균형을 지시하기 위한 메시지 및 상기 지시 메시지의 전송을 위한 Measurement 설정 방법 및 장치를 제공함에 있다.
본 발명의 일 양태에 따르면, 다수의 반송파들을 지원하는 무선통신 시스템에서 단말에 의한 상기 반송파들에 의한 전력 불균형을 제어하는 방법을 제공한다. 상기 방법은 상기 전력 불균형에 관한 측정 보고를 위한 파라미터를 포함하는 무선 자원 제어 연결 재설정 메시지(RRC connection reconfiguration message)를 상기 기지국으로부터 수신하는 단계, 상기 수신된 파라미터들을 이용하여, 이웃셀 또는 부서빙셀의 수신전력이 주서빙셀의 수신전력보다 정해진 오프셋 이상 큰 경우를 상기 전력 불균형이 발생한 것으로 감지하고, 상기 전력 불균형에 관한 측정 보고를 상기 기지국으로 전송하는 단계, 및 상기 전력 불균형이 감지된 셀에 대하여 해제, 비활성화, 전력제어, 대역폭 조정 중 적어도 하나를 지시하는 정보를 상기 기지국으로부터 수신하여, 상기 전력 불균형을 해소하는 단계를 포함함을 특징으로 한다.
본 발명의 다른 일 양태에 따르면, 다수의 반송파들을 지원하는 무선통신 시스템에서 기지국에 의한 상기 반송파들에 대한 전력 불균형을 제어하는 방법을 제공한다. 상기 방법은 상기 전력 불균형에 관한 측정 보고를 위한 파라미터를 포함하는 RRC 연결 재설정 메시지를 단말로 전송하는 단계, 단말이 상기 파라미터를 이용하여, 부서빙셀 또는 이웃셀의 수신전력이 주서빙셀의 수신전력보다 정해진 오프셋 이상 큰 경우를 상기 전력 불균형이 발생한 것으로 판단하여 생성한 측정 보고를 상기 단말로부터 수신하는 단계, 및 상기 전력 불균형이 감지된 셀의 해제, 비활성화, 전력제어, 대역폭 조정 중 적어도 하나를 지시하는 정보를 포함하는 메시지를 상기 단말로 전송하는 단계를 포함함을 특징으로 한다.
본 발명의 또 다른 일 양태에 따르면, 다수의 반송파들을 지원하는 무선통신 시스템에서 상기 반송파들에 대한 전력 불균형을 제어하는 단말을 제공한다. 상기 단말은 상기 전력 불균형에 관한 측정 보고를 위한 파라미터를 포함하는 RRc 연결 재설정 메시지를 상기 기지국으로부터 수신하는 수신부, 상기 수신된 파라미터들을 이용하여, 이웃셀 또는 부서빙셀의 수신전력이 주서빙셀의 수신전력보다 정해진 오프셋 이상 큰 경우를 상기 전력 불균형이 발생한 것으로 감지하는 감지부, 상기 전력 불균형에 관한 측정 보고를 생성하는 제어부, 및 상기 생성된 측정 보고를 상기 기지국으로 전송하는 전송부를 포함하되, 상기 수신부는 상기 전력 불균형이 감지된 셀에 대하여 해제, 비활성화, 전력제어, 대역폭 조정 중 적어도 하나를 지시하는 정보를 상기 기지국으로부터 수신하고, 상기 제어부는 상기 수신된 상기 전력 불균형이 감지된 셀에 대하여 해제, 비활성화, 전력제어, 대역폭 조정 중 적어도 하나를 지시하는 정보를 기반으로, 상기 전력 불균형을 해소하기 위한 제어를 수행함을 특징으로 한다.
본 발명의 또 다른 양태에 따르면, 단말에 의하여 전력 불균형을 제어하는 방법을 제공한다. 상기 방법은 단말의 성능 정보를 기지국으로 전송하는 단계, 주서빙셀의 수신전력보다 부서빙셀의 수신전력이 소정의 오프셋이상 큰 경우에 트리거링되는 A7 이벤트 또는 주서빙셀로는 사용될 수 없는 새로운 반송파 타입(NCT)인 이웃 셀의 수신 전력이 주서빙셀의 수신전력보다 소정의 오프셋이상 큰 경우에 트리거링되는 A8 이벤트를 트리거링을 설정하는 정보를 포함하는 무선 자원 제어 연결 재설정 메시지를 상기 기지국으로부터 수신하는 단계, 상기 A7 이벤트 또는 상기 A8 이벤트가 트리거링되면 전력 불균형을 감지하는 단계, 상기 감지를 기초로 측정 보고를 상기 기지국으로 전송하는 단계 및 상기 기지국이 결정한 해결방법을 상기 기지국으로부터 수신하는 단계를 포함한다.
본 발명의 또 다른 양태에 따르면, 기지국에 의하여 전력 불균형을 제어하는 방법을 제공한다. 상기 방법은 단말의 성능 정보를 상기 단말로부터 수신하는 단계, 주서빙셀의 수신전력보다 부서빙셀의 수신전력이 소정의 오프셋이상 큰 경우에 트리거링되는 A7 이벤트 또는 주서빙셀로는 사용될 수 없는 새로운 반송파 타입(NCT)인 이웃 셀의 수신 전력이 주서빙셀의 수신전력보다 소정의 오프셋이상 큰 경우에 트리거링되는 A8 이벤트를 트리거링을 설정하는 정보를 포함하는 무선 자원 제어 연결 재설정 메시지를 상기 단말로 전송하는 단계, 상기 A7 이벤트 또는 상기 A8 이벤트가 트리거링되면 감지되는 전력 불균형에 관한 측정 보고를 상기 단말로부터 수신하는 단계, 상기 전력 불균형을 제어하는 해결방법을 결정하는 단계 및 상기 결정한 해결방법을 상기 단말로 전송하는 단계를 포함한다.
본 발명의 또 다른 양태에 따르면, 전력 불균형을 제어하는 단말을 제공한다. 상기 단말은 단말의 성능 정보를 기지국으로 전송하는 전송부, 주서빙셀의 수신전력보다 부서빙셀의 수신전력이 소정의 오프셋이상 큰 경우에 트리거링되는 A7 이벤트 또는 주서빙셀로는 사용될 수 없는 새로운 반송파 타입(NCT)인 이웃 셀의 수신 전력이 주서빙셀의 수신전력보다 소정의 오프셋이상 큰 경우에 트리거링되는 A8 이벤트를 트리거링을 설정하는 정보를 포함하는 무선 자원 제어 연결 재설정 메시지를 상기 기지국으로부터 수신하는 수신부, 상기 A7 이벤트 또는 상기 A8 이벤트가 트리거링되면 전력 불균형을 감지하는 전력 불균형 감지부를 포함하며, 상기 전송부는 상기 감지를 기초로 측정 보고를 상기 기지국으로 전송하며, 상기 수신부는 상기 기지국이 결정한 해결방법을 상기 기지국으로부터 수신한다.
본 발명의 또 다른 양태에 따르면, 전력 불균형을 제어하는 기지국을 제공한다. 상기 기지국은 단말의 성능 정보를 상기 단말로부터 수신하는 수신부, 주서빙셀의 수신전력보다 부서빙셀의 수신전력이 소정의 오프셋이상 큰 경우에 트리거링되는 A7 이벤트 또는 주서빙셀로는 사용될 수 없는 새로운 반송파 타입(NCT)인 이웃 셀의 수신 전력이 주서빙셀의 수신전력보다 소정의 오프셋이상 큰 경우에 트리거링되는 A8 이벤트를 트리거링을 설정하는 정보를 포함하는 무선 자원 제어 연결 재설정 메시지를 상기 단말로 전송하는 전송부 및 전력 불균형을 제어하는 해결방법을 결정하는 해결방법 결정부를 포함하며, 상기 수신부는 상기 A7 이벤트 또는 상기 A8 이벤트가 트리거링되면 감지되는 전력 불균형에 관한 측정 보고를 상기 단말로부터 수신하며, 상기 해결방법 결정부는 상기 측정 보고를 기초로 상기 해결방법을 결정하며, 상기 전송부는 상기 결정한 해결방법을 상기 단말로 전송한다.
본 발명에 따르면, 전력 불균형 관련 성능 정보를 제공할 수 있고, 전력 불균형 관련 이벤트를 적절히 트리거링할 수 있으며, 전력 불균형 해결동작을 결정하여 전송할 수 있다.
다시 설명하면, 본 발명은, 기존의 캐리어 타입의 셀과 구별되는 캐리어의 셀이 집성되어 서비스를 지원하는 경우, 발생 가능한 전력 불균형을 해결하기 위하여, 단말이 전력 불균형을 감지 지원 여부 및 상기 전력 불균형을 감지하기 위한 메저먼트 설정을 개시한다. 이러한 본 발명에 따라 단말은 다수의 서빙셀들 중, 특정 서빙셀의 특성을 고려하여 전력 불균형을 감시하여 트리거링하고, 이를 통해, 기지국이 단말의 전력 불균형을 감지하여, 상기 전력 불균형을 해결하는 전반의 절차를 제공한다.
따라서, 단말로 하여금 다양한 형태의 캐리어를 보다 효율적으로 지원하며 해당 캐리어의 특성을 반영한 효율적인 전력 제어, 즉 전력 불균형 없이 전체 캐리어를 효율적으로 사용하는 장점을 제공한다. 즉, 단말로 하여금 다수의 캐리어들의 집성을 통해 광대역 서비스 통신을 수행하는 장점을 제공한다. 이에, 사용자의 서비스 편의를 최대한 보장하는 장점을 제공한다.
도 1은 본 발명이 적용되는 무선통신 시스템을 나타낸다.
도 2 내지 도 4는 본 발명이 적용되는 반송파 집성의 예를 나타낸다.
도 5는 다중 반송파 시스템에서 하향링크 요소 반송파와 상향링크 요소 반송파간의 연결설정을 나타낸다.
도 6은 본 발명이 적용되는 수신기의 일 예를 나타낸다.
도 7은 본 발명이 적용되는 수신기의 다른 예를 나타낸다.
도 8은 본 발명이 적용되는 수신기에서 IMR(IMage Rejection)의 적용에 관한 것이다.
도 9는 본 발명이 적용되는 CRS 및 TRS 전송 영역의 일 예를 나타낸다.
도 10은 본 발명의 일 예에 따라서 단말과 기지국이 전력 불균형을 제어하는 절차를 나타내는 흐름도이다.
도 11은 본 발명의 일 예에 적용되는 측정 오브젝트와 보고 설정의 연계의 예를 나타낸다.
도 12는 본 발명의 다른 예에 따라서 단말과 기지국이 전력 불균형을 제어하는 절차를 나타내는 흐름도이다.
도 13은 본 발명의 다른 예에 적용되는 측정 오브젝트와 보고 설정의 연계의 예를 나타낸다.
도 14는 본 발명에 따라서 전력 불균형을 제어하는 단말의 동작을 나타내는 순서도이다.
도 15는 본 발명에 따라서 전력 불균형을 제어하는 기지국의 동작을 나타내는 순서도이다.
도 16은 본 발명에 따라서 전력 불균형을 제어하는 장치들의 블록도를 나타낸다.
도 1은 본 발명이 적용되는 무선통신 시스템을 나타낸다.
도 1을 참조하면, 무선통신 시스템(10)은 음성, 패킷 데이터 등과 같은 다양한 통신 서비스를 제공하기 위해 널리 배치된다. 무선통신 시스템(10)은 적어도 하나의 기지국(11; evolved-NodeB, eNB)을 포함한다. 각 기지국(11)은 특정 셀(cell)(15a, 15b, 15c)에 대해 통신 서비스를 제공한다. 하나의 기지국은 다수의 셀을 담당할 수 있다. 기지국(11)은 셀룰러 통신을 위해 단말과의 정보 및 제어 정보 공유 등을 수행하게 되는 송수신단을 의미하며 BS(Base Station), BTS(Base Transceiver System), 액세스 포인트(Access Point), 펨토(femto) 기지국, 가내 기지국(Home nodeB), 릴레이(relay) 등 다른 용어로 불릴 수 있다. 셀은 메가셀, 매크로셀, 마이크로셀, 피코셀, 펨토셀 등 다양한 커버리지 영역을 모두 포괄하는 의미이다.
단말(12; user equipment, UE)은 고정되거나 이동성을 가질 수 있으며, MS(mobile station), MT(mobile terminal), UT(user terminal), SS(subscriber station), 무선기기(wireless device), PDA(personal digital assistant), 무선 모뎀(wireless modem), 휴대기기(handheld device) 또는 단말 장치나 무선 장치 등 다른 용어로 불릴 수 있다.
하향링크(downlink)는 기지국(11)에서 단말(12) 방향의 전송링크(transmission link)를 의미하며, 상향링크(uplink)는 단말(12)에서 기지국(11) 방향으로의 전송링크를 의미한다. 하향링크에서 송신기는 기지국(11)의 일부분일 수 있고, 수신기는 단말(12)의 일부분일 수 있다. 상향링크에서 송신기는 단말(12)의 일부분일 수 있고, 수신기는 기지국(11)의 일부분일 수 있다.
상향링크 전송 및 하향링크 전송은 서로 다른 시간을 사용하여 전송되는 TDD(Time Division Duplex) 방식이 사용되거나 서로 다른 주파수를 사용하여 전송되는 FDD(Frequency Division Duplex) 방식이 사용될 수 있다.
단말(12)과 기지국(11) 사이의 무선 인터페이스 프로토콜(radio interface protocol)의 계층들은 통신시스템에서 널리 알려진 개방형 시스템간 상호접속 (Open System Interconnection; OSI) 모델의 하위 3개 계층을 바탕으로 제1 계층(L1), 제2 계층(L2), 제3 계층(L3)으로 구분될 수 있다. 이 중에서 제1 계층에 속하는 물리계층은 물리채널(physical channel)을 이용한 정보 전송 서비스(information transfer service)를 제공할 수 있다.
물리계층에서 물리채널들이 사용된다. 물리하향링크 제어 채널(physical downlink control channel: 이하 PDCCH)은 하향링크 공용채널(Downlink Shared Channel: DL-SCH)의 자원 할당 및 전송 포맷을 나르고, 상향링크 공용채널(Uplink Shared Channel: UL-SCH)의 자원 할당 정보를 나르고, 물리하향링크 공용채널(physical downlink shared channel: PDSCH)상으로 전송되는 랜덤 액세스 응답과 같은 상위 계층 제어 메시지의 자원 할당, 임의의 단말 그룹내 개별 단말들에 대한 전송 전력 제어(transmission power control: TPC) 명령(command)의 집합 등을 나를 수 있다.
반송파 집성(carrier aggregation; CA)은 복수의 요소 반송파를 지원하는 기술이며, 스펙트럼 집성 또는 대역폭 집성(bandwidth aggregation)이라고도 한다. 반송파 집성에 의해 묶이는 개별적인 단위 반송파를 요소 반송파(component carrier : CC)라고 하며, 각 CC는 대역폭과 중심 주파수로 정의될 수 있다. 반송파 집성은 증가되는 수율(throughput)을 지원하고, 광대역 RF(radio frequency) 소자의 도입으로 인한 비용 증가를 방지하고, 기존 시스템과의 호환성을 보장하기 위해 도입되는 것이다. 예를 들어, 5MHz 대역폭을 갖는 반송파 단위의 그래뉼래리티(granularity)로서 5개의 CC가 할당된다면, 최대 25Mhz의 대역폭을 지원할 수 있는 것이다.
CC는 활성화 여부에 따라 1차(primary) CC(이하 PCC) 또는 2차(secondary) CC(이하 SCC)로 나뉠 수 있다. PCC는 항상 활성화되어 있는 반송파이고, SCC는 특정 조건에 따라 활성화 또는 비활성화되는 반송파이다. 여기서, 활성화는 트래픽 데이터의 송신 또는 수신이 행해지거나 준비 상태(standby state)에 있는 것을 말한다. 또한, 비활성화는 트래픽 데이터의 송신 또는 수신이 불가능하고, 측정이나 최소 정보의 송신/수신이 가능한 것을 말한다. 단말은 하나의 PCC만을 사용하거나, PCC와 더불어 하나 또는 그 이상의 SCC를 사용할 수 있다. 단말은 PCC 및/또는 SCC를 기지국으로부터 할당받을 수 있다.
도 2 내지 도 4는 본 발명이 적용되는 반송파 집성의 예를 나타낸다. 도 2는 밴드내 인접 반송파 집성(intra-band contiguous CA)의 예이고, 도 3은 밴드내 비인접 반송파 집성(intra-band non-contiguous CA)의 예이고, 도 4는 밴드간 반송파 집성(inter-band CA)의 예이다.
도 2를 참조하면, 밴드내 인접 반송파 집성은 동일 밴드내에서 인접한(또는 연속적인) CC들 사이에서 이루어진다. 예를 들어, 집성되는 CC들인 CC#1, CC#2, CC#3, ... , CC #N이 모두 인접하다.
도 3을 참조하면, 밴드내 비인접 반송파 집성은 불연속적인 CC들 사이에 이루어진다. 예를 들어, 집성되는 CC들인 CC#1, CC#2는 서로 특정 주파수만큼 이격되어 존재할 수 있다.
도 4를 참조하면, 밴드간 반송파 집성은 다수의 CC들이 존재할 때, 그 중 하나 이상의 CC가 다른 주파수 대역상에서 집성되어 이루어진다. 예를 들어, 집성되는 CC들인 CC #1은 밴드(band) #1에 존재하고, CC #2는 밴드 #2에 존재하고, CC #N은 밴드 #K에 존재할 수 있다.
하향링크와 상향링크 간에 집성되는 반송파들의 수는 다르게 설정될 수 있다. 하향링크 CC 수와 상향링크 CC 수가 동일한 경우를 대칭적(symmetric) 집성이라고 하고, 그 수가 다른 경우를 비대칭적(asymmetric) 집성이라고 한다.
또한, CC들의 크기(즉 대역폭)는 서로 다를 수 있다. 예를 들어, 70MHz 대역의 구성을 위해 5개의 CC들이 사용된다고 할 때, 5MHz CC(carrier #0) + 20MHz CC(carrier #1) + 20MHz CC(carrier #2) + 20MHz CC(carrier #3) + 5MHz CC(carrier #4)과 같이 구성될 수도 있다.
이하에서, 다중 반송파(multiple carrier) 시스템이라 함은 반송파 집성을 지원하는 시스템을 말한다. 다중 반송파 시스템에서 인접 반송파 집성 및/또는 비인접 반송파 집성이 사용될 수 있으며, 또한 대칭적 집성 또는 비대칭적 집성 어느 것이나 사용될 수 있다.
도 5는 다중 반송파 시스템에서 하향링크 요소 반송파와 상향링크 요소 반송파간의 연결설정(linkage)을 나타낸다.
도 5를 참조하면, 하향링크에서 하향링크 요소 반송파(Downlink CC : DL CC)인 D1, D2, D3이 집성되고, 상향링크에서 상향링크 요소 반송파(Uplink CC : UL CC) U1, U2, U3이 집성되어 있다. 여기서 Di는 DL CC의 인덱스이고, Ui는 UL CC의 인덱스이다(i=1, 2, 3). 적어도 하나의 DL CC는 PCC이고, 나머지는 SCC이다. 마찬가지로, 적어도 하나의 UL CC는 PCC이고, 나머지는 SCC이다. 예를 들어, D1, U1이 PCC이고, D2, U2, D3, U3은 SCC이다.
FDD 시스템에서 DL CC와 UL CC는 1:1로 연결 설정되며, D1은 U1과, D2는 U2와, D3은 U3과 각각 1:1로 연결 설정된다. 단말은 논리채널 BCCH(Broadcast Control Channel)가 전송하는 시스템정보 또는 DCCH(Dedicated Control Channel)가 전송하는 단말전용 RRC메시지를 통해, 상기 DL CC들과 UL CC들간의 연결설정을 한다. 각 연결설정은 셀 특정하게(cell specific) 설정할 수도 있으며, 단말 특정하게(UE specific) 설정할 수도 있다.
도 5는 DL CC와 UL CC간의 1:1 연결설정만을 예시로 들었으나, 1:n 또는 n:1의 연결설정도 성립할 수 있음은 물론이다. 또한, 요소 반송파의 인덱스는 요소 반송파의 순서 또는 해당 요소 반송파의 주파수 대역의 위치에 일치하는 것은 아니다.
도 6은 본 발명이 적용되는 수신기의 일 예를 나타낸다. 일 예로, 수신기는 LTE CA를 동작시킬 수 있다. 수신기는 DCR(Direct conversion receiver)라고도 불리며, 단일 신호 소스를 포함할 수 있다.
도 6을 참조하면, CA로 구현되는 신호를 단일 신호로 수신하고, 아날로그-투-디지털 전환(Analog-to-Digital conversion)을 수행한 후, DSP(Digital Signal Processor)에서 CA 신호들을 분리한다. 수신기에서는 글리치(glitch)가 발생하는 것을 방지하기 위해 제약이 있는 CA 비활성화(deactivation)가 수행되고, 해당 제약에 의하여 효과적인 전력 손실 방지를 수행함에 어려움이 있을 수 있다.
도 7은 본 발명이 적용되는 수신기의 다른 예를 나타낸다. 일 예로, 수신기는 LTE CA를 동작시킬 수 있다. 두 개의 분리된 신호 소스를 포함할 수 있다.
도 7을 참조하면, CA로 수신된 신호들을 IMR(Image Rejection)을 통해서 리얼 파트(real part)와 이미지 파트(image part)를 분리한 후 DSP에 입력한다. 여기서, IMR(IMage Rejection)은 이미지 파트를 제거하는 동작을 말한다.
IMR은 다음 도 8과 같이 CA된 수신 신호(예, 두 개의 신호 소스)가 비슷한 레벨일 것을 요구하는 제약 조건이 있지만, IMR을 통해 효율적인 비활성화가 가능하다.
도 8은 본 발명이 적용되는 수신기에서 IMR의 적용에 관한 것이다. 일 예로, 유한한 IRR으로 이미지 파트(image part)를 제거하는 기법이다.
도 8을 참조하면, PCC 및 SCC에서의 수신 신호를 다운 컨버젼(Down conversion)을 수행하고(810), IMR을 IRRfund만큼 수행한다(820).
(a)와 같이 PCC와 SCC의 수신전력이 비슷한 경우 IMR을 수행하면 이미지 파트가 대부분 제거된다(830)
반면, (b)와 같이 SCC의 수신전력이 PCC의 수신전력보다 커진 경우(ΔP), IMR를 수행하더라도 이미지 파트를 충분히 제거할 수 없으며, 남아있는 이미지 파트(840)로 인해 PCC의 수신에 문제가 발생할 수 있다.
이와 같이 부서빙셀의 수신 전력이 주서빙셀의 수신 전력보다 커서 주서빙셀의 전력이 낮아지는 것을 전력 불균형(power imbalance)이라 한다.
일 예로, 전력 불균형을 해소하기 위하여 전력이 센 부서빙셀로 핸드오버를 수행할 수 있다. 그런데, 부서빙셀이 주서빙셀이 될 수 없는 경우(예, 부서빙셀의 반송파가 NCT인 경우) 핸드오버가 불가능하기 때문에 주서빙셀보다 부서빙셀의 전력이 더 커진 상태가 유지되어 전력 불균형을 해소하는 다른 방법이 요구된다.
한편, 이하 본 발명에 적용되는 새로운 타입의 반송파(New Carrier Type : NCT)을 설명하고자 한다.
무선 통신 시스템(예, LTE 통신 시스템)에서는 반송파의 운용 효율을 높이기 위해 새로운 타입의 반송파 NCT가 사용될 수 있다. NCT의 사용 목적은 오버헤드(overhead)의 감소, 네트워크와 단말의 전력 절감 및 간섭의 감쇠 등이다.
NCT가 아닌 반송파(예, rel-8 또는 rel-10에서 사용되는 반송파, 이하 LCT(legacy carrier type)이라한다)와 NCT는 기준 신호(reference signal : RS) 또는 방송 신호(Broadcasting signal : BS)를 전송함에 있어서 차이점이 있을 수 있다.
NCT는 LCT와 독립적으로 동작되는 NCT인 '독립 NCT'('standalone NCT'이라고도 한다)와 LCT와 연계된 NCT인 'LCT 연계 NCT'('NCT associated with LCT' 또는 'non-standalone NCT', 또는 '연계 NCT'라 한다)가 있다.
본 발명에서, LCT와 연계된 NCT라 함은 해당 NCT에서의 RRC(Radio Resource Control) 설정을 LCT를 통해서 수행하게 됨을 의미한다. 즉, LCT를 통해 RRC 연결 설정된 NCT를 non-standalone NCT라 칭한다.
한편, 본 발명은 이종간 네트워크 시스템 (HetNet network system)에서 LCT는 Macro cell을 의미하고, NCT는 Macro cell에 물려있는 small cell을 의미할 수 있음을 포함한다. 다시 설명하면, 본 발명은 'NCT associated with LCT'는 'NCT associated with Macro cell'라 정의되는 것을 포함한다.
이하 보다 구체적으로 각 NCT에 대한 특징을 설명한다.
독립 NCT(standalone NCT)는 주서빙셀(Primary serving cell : PCell)로서 사용될 수 있지만, 연계 NCT(non-standalone NCT)는 주서빙셀로서 사용될 수 없다. 독립 NCT 및 연계 NCT 모두 부서빙셀로서 사용될 수 있다. 일 예로, 네트워크는 독립 NCT를 주서빙셀로서 사용하고, 연계 NCT를 부서빙셀로서 사용할 수 있다.
NCT에서 기준 신호(Reference Signal : RS)가 간소화되어 사용될 수 있으며, 이러한 RS를 감소된 CRS(reduced CRS) 또는 TRS(Tracking Reference Signal)라고도 부른다.
TRS는 측정을 위하여 사용되거나, 동기 신호(synchronized signal)을 추적(tracking)하는 용도로 사용될 수 있다. TRS는 매 서브프레임마다 전송되지 않으므로 정확도가 떨어질 경우 채널 추정을 위하여 사용하지 않는다.
셀특정 RS(Cell-specific RS : CRS)는 채널 추정(channel estimation)을 위해서 사용되거나, RRM 측정을 위하여(예, 평균값을 통해서 채널 품질(channel quality)를 판단하기 위하여) 사용될 수 있다. MIMO 시스템(예, 8*8 안테나)은 CSI-RS(Channel State Information RS)를 측정에 사용할 수 있다.
또한, 반송파의 운용 효율을 높이기 위해 새로운 타입의 반송파(New Carrier Type : NCT)이 있다. NCT를 이용하면 제어 신호의 전송으로 인한 오버헤드(overhead)가 감소하고, 네트워크와 단말의 전력을 절감하고, 간섭이 감쇠되는 효과가 있다.
NCT는 기준 신호(reference signal : RS) 또는 방송 신호(Broadcasting signal)를 전송하는 경우는 NCT가 아닌 반송파(legacy carrier type:LCT)를 전송하는 경우와는 다른 제약이 있을 수 있다.
LCT와 연계된 NCT('NCT associated with LCT' 또는 'non-standalone NCT'라한다)의 경우, 주서빙셀로서 사용될 수 없으므로 핸드오버의 대상이 될 수 없어서 부서빙셀인 연계 NCT의 전력(또는 신호의 세기)이 주서빙셀인 LCT보다 소정의 임계치(threshold) 보다 크게되는 경우가 발생할 수 있다. 이를 전력 불균형 문제가 발생한다고 한다
전력 불균형 문제를 해소하기 위해서 측정 보고 트리거링 이벤트(measurement report trigger event)를 적절히 수행하고, 보고의 수신 후 네트워크의 동작을 디자인하는 것이 요구된다.
도 9는 본 발명이 적용되는 CRS 및 TRS 전송 영역의 일 예를 나타낸 것으로, 상기 언급한 NCT의 다양한 형태를 도시한 도면이다.
도 9를 참조하면, CRS 안테나 포트(예, 안테나 포트 0)을 이용하여 자원 요소를 매핑할 수 있다(900). 단말이 반송파를 통해서 수신하는 데이터를 복조(demodulation) 하기 위해서 DM-RS(DeModulation-Reference Signal)가 사용될 수 있다. 여기서, DM-RS는 데이터가 전송되는 영역에 대해서만 특정 단말에 대해서 구분되어 전송되는 RS를 말한다. 만약 단말이 기지국으로부터 데이터를 수신하지 않는 영역에 대해서는 DM-RS가 전송되지 않는다.
한편, 일 예로 CRS는 모든 서브프레임에 전 시스템 대역(System Bandwidth)에 걸쳐서 디자인될 수 있다(910).
반면, TRS 또는 감소된 CRS는 CRS의 서브셋(subset)이 사용될 수 있다. 예를 들어, TRS 또는 감소된 CRS의 서브셋의 구성은 시간 상에서 이루어지거나, 주파수 상에서 이루어지거나, 시간 및 주파수 상에서 동시에 이루어질 수도 있다.
일 예로, 시간 상에서는 특정 서브프레임에서 TRS 또는 감소된 CRS가 전송될 수 있다. 예를 들어, TRS 또는 감소된 CRS의 서브셋의 구성은 5ms마다 한번씩만 전송되도록 디자인 될 수 있다(920).
다른 예로, 주파수 상에서 시스템 대역의 일부 대역에서 TRS 또는 감소된 CRS가 전송될 수 있다. 예를 들어, TRS 또는 감소된 CRS의 서브셋의 구성은 시스템 대역의 일부 대역에서 전송될 수 있다(930).
또 다른 예로, 시간 및 주파수 상에서 특정 서브프레임에 시스템 대역의 일부 대역에서 TRS 또는 감소된 CRS가 전송될 수 있다. 예를 들어, TRS 또는 감소된 CRS의 서브셋의 구성은 5ms마다 한번씩만 전송되며 시스템 대역의 일부 대역에서 전송될 수 있다(940).
연계 NCT가 부서빙셀로 설정되는 경우, 연계 NCT가 주서빙셀이 될 수 없기 때문에 연계 NCT로 핸드오버를 수행하는 것은 불가능하다. 핸드오버가 불가능하므로 주서빙셀보다 부서빙셀의 전력이 더 큰 상태가 유지되어 주서빙셀에서의 수신 상태가 좋지 않다. 즉, 연계 NCT를 부서빙셀로 사용할 때 전력 불균형이 발생할 수 있다. 일 예로, 소정의 배치 시나리오(deployment scenario)에서 부서빙셀인 연계 NCT의 전력(또는 신호의 세기)이 주서빙셀인 LCT보다 소정의 임계치(threshold) 보다 크게되는 경우에 전력 불균형이 발생할 수 있다. 본 명세서는 전력 불균형을 해소하는 방법 및 장치를 제안한다.
부가적으로 설명하면, NCT를 이용하면 제어 신호의 전송으로 인한 오버헤드(overhead)가 감소하고, 네트워크와 단말의 전력을 절감하고, 간섭이 감쇠되는 효과가 있다. NCT는 기준 신호(reference signal : RS) 또는 방송 신호(Broadcasting signal)를 전송하는 경우는 NCT가 아닌 반송파(legacy carrier type:LCT)를 전송하는 경우와는 다른 제약이 있을 수 있다.
LCT와 연계된 NCT('NCT associated with LCT'또는 'non-standalone NCT'라 한다)의 경우, 주서빙셀로서 사용될 수 없으므로 핸드오버의 대상이 될 수 없어서 부서빙셀인 연계 NCT의 전력(또는 신호의 세기)이 주서빙셀인 LCT보다 소정의 임계치(threshold) 보다 크게 되는 경우가 발생할 수 있다. 이를 전력 불균형 문제가 발생한다고 한다. 한편, 상기 전력 불균형 문제를 해소하기 위한 측정 보고 트리거링 이벤트(measurement report trigger event) 및 구체적인 절차가 필요하다.
예를 들어, NCT는 연계 NCT를 의미할 수 있으며, 연계 NCT가 이웃셀로 설정되는 경우에 적용될 수 있다. 이웃셀은 단말에 설정된 측정 오브젝트에 해당하는 셀들 중 주서빙셀을 제외한 셀을 말하며, 이하 다른 말이 없는 한 부서빙셀도 이웃셀에 포함될 수 있다.
도 10은 본 발명의 일 예에 따라서 단말과 기지국이 전력 불균형을 제어하는 절차를 나타내는 흐름도이다. 전력 불균형 이벤트의 트리거링을 통해 전력 불균형이 제어될 수 있다.
도 10을 참조하면, 단말은 '단말의 성능 정보(UE capability)를 기지국으로 전송한다(S1000). 상기 단말의 성능 정보는 인트라 밴드(intra band)에서 전력 불균형이 발생할 가능성(possibility)을 지시(indicate)할 수 있다.
단말의 성능 정보의 일 예로(실시예 1), 상기 단말의 성능 정보는 밴드 조합(band combination)별로 전력 불균형 발생 가능성 여부를 지시하는 정보를 포함할 수 있다. 즉, 상기 단말의 성능 정보를 통해 단말은 전력 불균형 문제가 발생할 수 있는 주파수 밴드 조합이 어떤 밴드 조합인지를 기지국에게 알려줄 수 있다.
여기서 밴드 조합(band combination)이라 함은 단말이 CA를 수행할 수 있는 밴드의 조합을 의미하며, 지지되는 밴드 조합(supported band combination)이라고도 한다
이하에서, 단말에서 지지되는 밴드가 '1', '2', '3'라고 가정하고(이때, 각각 제1 밴드, 제2 밴드, 제3 밴드라고 부를 수 있다), 단말에서 CA가 가능한 밴드 조합이 {1}, {2,2}, {1,2} 및 {2,3}이라고 가정하고, 각 밴드 조합에서 기지국이 고려하는 주파수 반송파의 조합이 {f1-1, f1-2}, {f1-1, f2-1}, {f2-1, f2-2} 이라고 가정하고(여기서, f1-1, f1-2는 제1 밴드의 인접한 주파수 반송파를 의미하며, f2-1, f2-2는 제2 밴드의 인접한 주파수 반송파를 의미한다), 기지국이 배치(deployment) 상황을 고려한 결과 전력 불균형이 발생할 가능성이 있는 주파수 반송파의 조합이 {f1-1, f2-1}이라고 가정하자. 물론, 이와 같은 밴드 조합 및 기지국이 고려하는 반송파의 조합은 일 예일 뿐이며, 다른 형태의 밴드 조합도 가능하다. 이때, 전력 불균형이 발생할 가능성이 있는 밴드 조합에 {1,2}이 포함되어 있다면, 기지국은 주파수 반송파의 조합 {f1-1, f2-1} 상에서 문제가 발생할 여지가 있다고 판단하고, 이를 고려하여 이벤트를 설정할 수 있다.
다음 표는 본 발명이 적용되는 밴드 조합의 리스트의 일 예를 나타낸다.
표 1
| 밴드 조합 | 내용 |
| {1} | 제1 밴드에서의 밴드 내 인접 밴드 조합(intra-band contiguous band combination) |
| {2,2} | 제2 밴드에서의 밴드 내 비인접 밴드 조합(intra-band non-contiguous band combination) |
| {1,3} | 제1 밴드와 제3 밴드 사이의 밴드간 밴드조합(inter-band band combination) |
| {1,2,3} | 제1 밴드, 제2 밴드 및 제3 밴드 간의 밴드간 조합(inter-band combination)을 의미한다. |
표 1를 참조하면, 제2 밴드내 인접 밴드 조합 또는 제1 밴드와 제2 밴드 간의 밴드 조합은 존재하지 않음을 알 수 있다.
일 예로(실시예 1-1), 상기 단말의 성능 정보는 밴드 조합 리스트를 포함할 수 있으며, 상기 밴드 조합 리스트의 구성요소인 밴드 조합마다 전력 불균형 발생 가능에 관한 정보를 포함할 수 있다. 다음 표는 본 발명에 따라서 전력 불균형 발생 가능성 여부에 관한 정보를 포함하는 밴드 조합 리스트의 일 예를 나타낸다.
표 2
| {1, possible} |
| {2,2} |
| {1,3, possible} |
| {1,2,3, possible} |
표 2를 참조하면, 각 밴드 조합마다 전력 불균형이 발생할 가능성이 있는지 여부가 지시된다. 즉, 밴드 조합 {1}, {2,2}, {1,3}, {1,2,3} 중 {1}, {1,3}, {1,2,3}에서 전력 불균형이 발생할 가능성이 있음이 지시된다.
다른 예로(실시예 1-2), 상기 단말의 성능 정보는 밴드 조합 리스트를 포함할 수 있으며, 상기 밴드 조합 리스트의 구성요소인 밴드 조합마다 전력 불균형 발생 가능성이 없는 밴드 조합에 관한 정보를 포함할 수 있다. 즉, 단말의 RF 구성이 IMR을 필요로 하지 않기 때문에, 전력 불균형이 발생하지 않도록 'CA를 구성할 능력이 있는 밴드 조합'이 기지국으로 지시될 수 있다. 다음 표는 본 발명에 따라서 전력 불균형 발생 가능성이 없는 밴드 조합을 지시하는 밴드 조합 리스트의 일 예를 나타낸다.
표 3
| {1} |
| {2,2,supported} |
| {1,3} |
| {1,2,3} |
표 3을 참조하면, {1}, {2,2}, {1,3}, {1,2,3} 중 {2,2}에 대해서는 전력 불균형이 발생할 가능성이 없음(또는, 전력 불균형이 발생하지 않도록 할 수 있는 능력이 있음)이 지시된다.
또 다른 예로(실시예1-3), 단말의 성능 정보는 전력 불균형 발생 가능성 정보들로 구성된 새로운 메시지(또는 정보요소(information element))를 포함할 수 있다. 이러한 새로운 메시지를 전력 불균형 IE(powerImbalnceIE)라고 부를 수 있다.
예를 들어, 전력 불균형 IE는 {null, possible, null} 또는 {supported, null, supported}와 같은 형태 일 수 있다. 이때, {null, possible, null}는 제2 밴드에 '전력 불균형이 발생할 가능성이 있음'을 지시하고, {supported, null, supported}는 제1 밴드 및 제3 밴드는 '전력 불균형이 발생해도 단말 내부에서 해결할 수 있음'을 지시한다.
상기 단말의 성능 정보는 인트라 밴드(intra band) 내에서만 한정되어 전력 불균형이 발생할 가능성(possibility)을 지시(indicate)할 수 있다. 즉, 상기 밴드 조합에서 {1,3}, {1,2,3} 등은 해당 전력 불균형 지시를 포함할 수 없음을 의미한다. 또 다른 예로, 인트라 밴드 내에서도 contiguous 한 밴드 조합에 대해서만 한정되어 전력 불균형이 발생할 가능성을 지시할 수 있다. 즉, 상기 밴드 조합에서 {1,3}, {1,2,3} 뿐 만아니라 {2,2} 와 같은 밴드 조합에 대해서도 해당 지시를 포함할 수 없음을 의미한다. 불균형 발생 가능성에 대한 지시자는 상기 밴드 조합에 따른 시그널링 방안과 유사하게 구성될 수 있다.
한편, 상기 단말의 성능 정보는 FDD 방식인지 TDD 방식인지와 무관하게 동일한 정보가 시그널링 될 수 있다.
또는, 상기 단말의 성능 정보는 FDD 방식인 경우와 TDD 방식인 경우에 구분되어 별도로 시그널링 될 수 있다. 즉, 단말의 성능 정보는 FDD에 관한 전력 불균형 가능성 정보와 TDD에 관한 전력 불균형 가능성 정보를 모두 포함될 수 있다.
또는, NCT를 지원하는 단말만 상기 단말의 성능 정보를 전송할 수도 있고, NCT를 지원하는 단말과 NCT를 지원하지 않는 단말 모두 상기 단말의 성능 정보를 전송할 수도 있다.
상기 단말의 성능 정보를 시그널링함으로 인하여, 기지국은 단말의 전력 불균형 가능성이 있는 밴드 조합이 어떤 것인지 알 수 있고, 문제가 발생할 수 있는 CA 상황에서 측정 설정(measurement configuration)을 수행하는데 참조할 수 있다.
단말의 성능 정보의 다른 예로(실시예 2), 상기 단말의 성능 정보는 전력 불균형 발생 가능성 여부를 지시하는 1비트 지시자('전력 불균형 가능성 지시자'라 한다)를 포함할 수 있다. 즉, 전력 불균형 가능성 지시자는 어느 하나의 밴드 조합에서라도 전력 불균형이 발생할 가능성이 있다면 'TRUE' 값을 가질 수 있다. 이때, 상기 전력 불균형 가능성 지시자는 단말에서 전력 불균형의 발생 가능성이 있는지 여부를 지시하며, 전력 불균형이 발생할 수 있는 밴드 조합은 지시하지 않는다. 이때 기지국은 배치 상황(deployment situation)을 고려하여 측정 설정한다
또는, 상기 단말의 성능 정보는 전력 불균형 지지 가능성 여부를 지시하는 1비트 지시자('전력 불균형 지지 지시자'라 한다)를 포함할 수 있다. 즉, 단말이 모든 밴드 조합에서 전력 불균형이 발생하지 않도록 할 수 있는 능력이 있다면 전력 불균형 지지 지시자는 'TRUE' 값을 가질 수 있다.
또는, 단말의 성능 정보는 단말이 NCT를 지지하는지(또는 NCT를 통해서 신호를 수신할 수 있는지) 여부를 지시하는 'NCT 지지 지시자'를 포함할 수 있으며, 상기 NCT 지지 지시자는 1비트일 수 있다. 상기 NCT 지지 지시자는 NCT와 관련된 단말에 대해서만 밴드 조합이 전송될 수도 있다.
단계 S1000에 이어서, 기지국은 단말로 무선 자원 제어 연결 재설정(Radio Resource Control connection reconfiguration, 이하 'RRC 연결 재설정'이라 한다) 메시지를 전송한다(S1005). 즉, 기지국은 RRC 연결 재설정을 수행한다. 이때, 상기 RRC 연결 재설정 메시지는 단말이 measurement를 수행하기 위한 파라미터들을 포함되며, 특히 본 발명에 따라 전력 불균형과 관련된 measurement 파라미터들을 포함한다.
이하, 본 발명에 따른 전력 불균형과 관련된 measurement 파라미터들은 아래와 같다.
예를 들어, 단말의 성능 정보로부터 전력 불균형 가능성 있는 밴드 조합에 관한 정보를 얻은 기지국은 네트워크 배치 상황을 고려하여 전력 불균형이 발생할 수 있는 부서빙셀(또는 이웃 셀)을 보고하는 '전력 불균형 이벤트'를 트리거링하는 조건을 설정한다.
일 예로, 기지국은 측정 설정(measurement configuration)을 통해서 전력 불균형 관련 이벤트의 트리거링 조건을 설정할 수 있다.
여기서, 측정 설정은 측정 오브젝트(measurement object)와 보고 설정(report configuration)의 조합이며, 측정 오브젝트는 측정을 수행하는 주체를 의미하며, 측정 오브젝트는 측정 ID(measurement Identifier)를 통해 지칭될 수 있다. 즉, '측정 설정'은 '측정 오브젝트'와 '보고 설정'이 짝을 이루어서 측정 ID 별로 트리거링되거나 보고되도록 할 수 있다.
일 예로, 측정 오브젝트는 NCT가 존재하는지 여부에 관한 정보를 포함할 수 있다. 또는, 측정 오브젝트는 주파수 반송파가 NCT인지 여부를 지시하는 'NCT 지시자'를 포함할 수 있다. NCT 지시자가 '1'이면 기지국은 'NCT를 포함함'을 고려하여 측정을 설정할 수 있다. 이때, NCT 지시자는 측정 오브젝트의 주파수마다 포함되거나, 특정 주파수에 대해서만 포함될 수 있다.
다른 예로, 측정 오브젝트는 NCT 셀 리스트를 포함할 수 있다. 이때, 상기 NCT 셀 리스트는 반송파 주파수가 NCT인 셀의 물리 셀 ID(Physical cell ID : PCID) 및 대역폭(bandwidth : BW) 정보를 포함할 수 있다.
다른 예로, 측정 오브젝트는 주파수 반송파, 셀 리스트 또는 블랙리스트(blacklist)를 포함할 수 있으며, NCT 셀 리스트를 더 포함할 수 있다.
다음 표는 본 발명에 따른 측정 설정 정보요소(information element)의 일 예를 나타낸다. 측정 설정 정보요소는 RRC 메시지(예, RRC 연결 재설정 메시지)에 포함될 수 있다. 단, 측정 설정 정보요소는 다음 표에 포함된 필드 중 하나 또는 그이상을 하나를 포함할 수 있으며, 반드시 모든 필드를 포함해야 하는 것은 아니다.
표 4
| MeasConfig { |
| measIdToRemoveList |
| measIdToAddModList |
| } |
여기서, "measIdToAddModList"는 리스트에서 제거하려는 측정 ID를 포함하며, 상기 측정 ID에 연계되는 측정 오브젝트 또는 보고 설정(report configuration)의 연계(association) 설정을 포함한다. 또한, "measIdToAddModList"는 리스트에 추가하려는 측정 ID를 포함하며, 상기 측정 ID에 연계되는 측정 오브젝트 또는 보고 설정의 연계 설정을 포함한다.
여기서, 보고 설정(report configuration)은 단말이 측정 후 보고하는 이벤트에 관한 기준(criteria)을 설정한다. 일 예로, 상기 보고 설정은 주서빙셀의 수신전력보다 부서빙셀의 수신전력이 소정의 오프셋이상 큰 경우에 트리거링되는 'A7 이벤트' 또는 NCT인 이웃 셀의 수신 전력이 주서빙셀의 수신전력보다 소정의 오프셋이상 큰 경우에 트리거링되는 'A8 이벤트'에 관하여 설정할 수 있다.
한편, 본 발명에 적용되는 A7 이벤트 및 A8 이벤트에 관하여 구체적으로 설명한다.
A7 이벤트는 주서빙셀의 수신전력보다 부서빙셀의 수신전력이 소정의 오프셋이상 큰 경우에 트리거링되는 이벤트이며, A7 이벤트는 부서빙셀에서 발생하는 전력 불균형를 해소하는데(예, 부서빙셀 삭제) 이용될 수 있다.
단말에서 감지(detect)되는 반송파는 NCT 또는 LCT일 수 있다.
일 예로, A7 이벤트가 트리거링된 단말은 NCT이며 서빙셀인 반송파에 대해서만 감지 또는 보고할 수 있다. 즉, 단말은 A7 이벤트를 NCT 셀에 한정한다.
다른 예로, A7 이벤트가 트리거링되는 단말은 LCT 반송파를 감지할 수도 있다. 즉, 단말은 A7 이벤트를 NCT 뿐만 아니라 LCT 반송파에서도 허용할 수도 있다. 이 경우, A7 이벤트와 연계되는 측정 오브젝트가 NCT를 포함하는 오브젝트로 한정되지 않는다는 장점이 있다. 반면에 LCT에 대해서도 트리거링이 발생하여 다수의 트리거링이 발생할 수도 있다.
기지국은 A7 이벤트를 트리거링하는데 요구되는 오프셋 값(예, 히스테리시스 값 또는 오프셋 값)은 RRC 시그널링(예, RRC 연결 재설정 메시지)을 통해 단말로 전송할 수 있다.
다음 수학식은 A7 이벤트 중 진입 이벤트를 트리거링하는 조건의 일 예를 나타낸다. 이 조건을 만족하면, 단말은 '전력 불균형 진입(entering) 조건이 트리거링됨'을 감지한다.
여기서, 'Ms'는 부서빙셀의 측정 결과(예, 수신 전력)이며 오프셋 값을 고려하지 않은 값이다. 'Mp'는 주서빙셀의 측정 결과(예, 수신 전력)이며 오프셋 값을 고려하지 않은 값이다. 'Ms' 및 'Mp'는 RSRP(Reference Signal Received Power) 값일 경우 dBm으로 표현될 수 있고, RSRQ(Reference Signal Received Quality) 값일 경우 dB로 표현될 수 있다. 'Hys'는 A7 이벤트에 대한 히스테리시스 마진(hysteresis margin)이다. 'off'는 A7 이벤트에 관한 오프셋 파라미터이다.
다음 수학식은 A7 이벤트 중 이탈(leaving) 이벤트를 트리거링하는 조건을 나타낸다. 이 조건을 만족하면, 단말은 '전력 불균형 이탈 조건이 트리거링됨'을 감지한다.
한편, 측정 오브젝트 내에서 주파수 반송파는 EARFCN(E-UTRA Absolute Radio Frequency Channel Number) 값에 의해서 지칭될 수 있다.
일 예로, A7 이벤트는 주파수 반송파 중 부서빙셀로서 서빙중인 셀에 대해서만 트리거링될 수 있다. 이때, 주파수 반송파 중 부서빙셀이 아닌 셀(예, 이웃 셀)에 관하여는 A7 이벤트가 트리거링 되지 않는다.
A8 이벤트는 NCT인 이웃 셀의 수신전력이 주서빙셀의 수신전력보다 소정의 오프셋이상 커질 때 트리거링되는 이벤트이다. 단말이 A7 이벤트를 트리거링하여 보고를 수행한 후, 전력 불균형 문제가 재발생하는 것을 방지하는데 이용될 수 있다.
A8 이벤트는 상기 NCT를 포함하는 측정 오브젝트와 연결되는 경우 트리거링되며, 단말은 NCT인 셀(예, 이웃셀)에 대해서만 감지 또는 보고를 할 수 있다. 이를 기초로 전력 불균형이 발생하는 NCT 부서빙셀을 해제하거나, 전력 불균형 발생하는 셀을 부서빙셀로 추가하는 것을 방지할 수 있다.
기지국은 A8 이벤트를 트리거링하는데 요구되는 오프셋 값(예, 히스테리시스 값 또는 오프셋 값)은 RRC 시그널링(예, RRC 연결 재설정 메시지)을 통해 단말로 전송할 수 있다.
A8 이벤트가 트리거링에 관하여, 부서빙셀이 아닌 이웃셀도 NCT 셀이라면 비교 대상에 포함되며, 만약 추가한다면 전력 불균형이 발생할 가능성이 있는 NCT 셀도 트리거링(예, 측정 보고의 트리거링)의 대상이 될 수 있다.
다음 수학식은 A8 이벤트 중 진입 이벤트를 트리거링하는 조건의 일 예를 나타낸다. 이 조건을 만족하면, 단말은 '전력 불균형 진입(entering) 조건이 트리거링됨'을 감지한다.
여기서, 'Mn'는 이웃셀의 측정 결과(예, 수신 전력)이며 오프셋 값을 고려하지 않은 값이다. 'Mp'는 주서빙셀의 측정 결과(예, 수신 전력)이며 오프셋 값을 고려하지 않은 값이다. 'Mn' 및 'Mp는 RSRP(Reference Signal Received Power) 값일 경우 dBm으로 표현될 수 있고, RSRQ(Reference Signal Received Quality) 값일 경우 dB로 표현될 수 있다. 'Hys'는 A8 이벤트에 대한 히스테리시스 마진(hysteresis margin)이다. 'Off'는 A8 이벤트에 관한 오프셋 파라미터이다.
다음 수학식은 A8 이벤트 중 이탈 이벤트를 트리거링하는 조건을 나타낸다. 이 조건을 만족하면, 단말은 '전력 불균형 이탈(leaving) 조건이 트리거링됨'을 감지한다.
한편, 측정 오브젝트 내에서 주파수 반송파는 EARFCN 값에 의해서 지칭될 수 있다. 지칭되는 주파수 반송파는 NCT 반송파로 구성되는 셀일 수 있다.
일 예로, A8 이벤트는 주파수 반송파 중 NCT 이웃셀(부서빙셀 포함)에 대해서만 트리거링될 수 있다. 이때, 주파수 반송파 중 NCT 이웃셀이 아닌 이웃셀에 관하여는 A8 이벤트가 트리거링 되지 않는다.
도 11을 참조하면, 제1 측정 ID(1110)는 제1 측정 오브젝트 및 제1 보고 설정과 연계된다. 제1 측정 ID는 NCT가 존재하지 않는 측정 오브젝트와 연결된다. NCT가 존재하지 않으면, 반송파를 구분함없이 모두 서빙셀로 해석하여 감지 및 보고를 수행하도록 설정될 수 있다.
제2 측정 ID(1120)는 제2 측정 오브젝트 및 제2 보고 설정과 연계된다. 만약 NCT가 부서빙셀에서 사용될 경우, 단말은 NCT 셀로 판단되는 부서빙셀에 대해서 A7 이벤트를 적용하며, LCT 셀인 부서빙셀 대해서는 A7 이벤트를 적용하지 않는다. 즉, LCT 셀인 부서빙셀에서는 A7 이벤트의 트리거링 조건이 충족되어도 트리거링되지 않는다. 또한, 단말은 NCT 셀로 판단되는 이웃 셀(부서빙셀을 포함)에 대해서만 A8 이벤트를 트리거링하므로, LCT 셀인 이웃셀(부서빙셀을 포함)에 대해서는 A8 이벤트를 적용하지 않는다.
제3 측정 ID(1130)는 제1 측정 오브젝트 및 제2 보고 설정과 연계된다.
일 예로, A7 이벤트에 대한 설정이 허용될 수 있다. 이 경우에는 LCT 반송파에 대해서도 해당 이벤트가 사용될 수 있다.
다른 예로, A7 이벤트에 대해한 설정이 허용되지 않을 수도 있다. 이 경우에는 A7 이벤트는 오직 NCT 부서빙셀에 대해서만 사용될 수 있다.
A8 이벤트에 대해서는, 제2 측정 오브젝트 내에 NCT 셀이 존재하는 경우에만 A8 이벤트가 연계될 수 있으므로, 제3 측정 ID는 존재할 수 없다.
제4 측정 ID(1140)는 제2 측정 오브젝트 및 제1 보고 설정과 연계된다. A7 이벤트 또는 A8 이벤트를 설정하지 않으므로, NCT에 관련되는 감지 및 보고가 수행되지는 않는다.
단계 S1005에 이어서, 단말은 전력 불균형을 감지한다(S1010). 예를 들어, A7 이벤트 또는 A8 이벤트가 트리거링되면 단말은 전력 불균형을 감지할 수 있다.
일 예로, 단말은 기지국이 설정한 측정 설정을 통해 설정된 이벤트(예, A7 이벤트 또는 A8 이벤트)의 진입 조건이 소정의 시간(예, TTT(Time To Trigger)) 동안 충족되면 전력 불균형을 감지한다.
일 예로, 단말은 기지국이 설정한 측정 설정을 통해 설정된 이벤트(예, A7 이벤트 또는 A8 이벤트)의 이탈 조건이 소정의 시간(예, TTT) 동안 충족되면 전력 불균형의 이탈을 감지하며, 해당 셀을 전력 불균형 셀 리스트에서 제거할 수 있다. 또는 'a7-reportOnLeave IE' 또는 'a8-reportOnLeave IE'가 'TRUE'가 될 경우에는 측정 보고를 수행할 수 있다.
단계 S1010에 이어서, 상기 감지를 기초로, 단말은 측정 보고(measurement report)를 수행한다(S1015). 일 예로, 단말은 측정 보고 메시지를 기지국으로 전송할 수 있다.
일 예로, 측정 보고 메시지는 A7 이벤트 또는 A8 이벤트가 트리거링되어 측정 보고가 요구되는 셀(예, 셀 리스트에 포함된 셀)들에 대해서 L3 필터링을 거친 측정 결과를 포함할 수 있다.
다른 예로, A7 이벤트가 트리거링되면, 측정 보고 메시지는 측정 ID와 NCT 셀들에 전력 불균형 문제가 발생하는지 여부를 지시하는 전력 불균형 지시자(예, 1비트 지시자)를 짝을 지어 포함할 수 있다.
또 다른 예로, A8 이벤트가 트리거링되면, 측정 보고 메시지는 NCT 이웃 셀의 ID와 전력 불균형 문제가 발생하는지 여부를 지시하는 전력 불균형 지시자(예, 1비트 지시자)를 짝을 지어 포함할 수 있다.
또 다른 예로, 측정 보고 메시지는 NCT 셀들 중 적어도 하나에 대해 전력 불균형 문제가 발생하는지 여부를 지시하는 전력 불균형 지시자(예, 1비트 지시자)를 포함할 수 있다. 즉, 측정 보고 메시지는 단말에서 전력 불균형이 발생하는지 여부만 지시하는 지시자를 포함할 수 있다.
또 다른 예로, 측정 보고 메시지는 전력 불균형이 발생한 반송파에 대응되는 측정 ID를 포함할 수 있다. 이때, 기지국은 별도의 전력 불균형 지시자가 전송되지 않아도 측정 보고 메시지에 포함된 측정 ID에 대응되는 반송파에 전력 불균형이 발생한 것으로 암시적(implicitly)으로 해석할 수 있다. 이 실시예는, 해당 측정 ID가 오직 NCT와 연계되어 발생되는 이벤트를 가진 경우에 구성이 가능하다.
또 다른 예로, 측정 보고 메시지는 NCT 셀들에 대해서 L3 필터링을 거친 측정 결과는 포함하지 않고, 전력 불균형 지시자만 포함할 수 있다. 즉, NCT 셀들에대한 측정 ID(또는 셀 ID) 및 전력 불균형 지시자(예, 1비트 지시자)만 전송될 수 있다.
또 다른 예로, 측정 보고 메시지는 전력 불균형이 발생한 NCT 셀들의 셀 ID 리스트를 포함할 수 있다. 셀 ID 리스트는 물리적 셀 ID (Physical cell ID)의 리스트일 수도 있고, 기지국에 의해서 설정된 서빙셀 ID의 리스트일 수도 있다.
단계 S1015에 이어서, 기지국은 전력 불균형의 해결방법(solution)을 결정한다(S1020). 기지국은 수신한 측정 보고 메시지와 상기 기지국이 가지고 있는 NCT 셀 정보(예, 네트워크를 통해서 수신한 정보)를 기반으로 적합한 해결방법을 선택한다.
해결방법의 일 예로 해제설정(Deconfiguration)이 있다. 단말은 전력 불균형이 발생한 NCT셀을 부서빙셀로서 서비스를 수신한다면 상기 NCT셀을 해제(release)할 수 있다. 이와 관련하여, 기지국은 해당 셀을 해제하기 위하여, RRC 연결 재설정 메시지를 단말로 전송할 수 있다.
해결방법의 다른 예로 비활성화(Deactivation)가 있다. 단말은 전력 불균형이 발생한 NCT 셀을 부서빙셀로서 서비스를 수신한다면 상기 NCT 셀을 비활성화할 수 있다. 이와 관련하여, 기지국은 활성화/비활성화를 지시하는 LCID 헤더와 해당 부서빙셀을 지시하는 MAC CE를 포함하는 MAC 메시지를 단말로 전송할 수 있다.
해결방법의 또 다른 예로 전력 부스트 다운(Power boost down)이 있다. 단말은 전력 불균형이 발생한 NCT 셀의 수신전력을 낮출 수 있다. 예를 들어, '전력 불균형이 어느 단말에서 발생하는지에 관한 정보'가 주서빙셀인 LCT 셀에서 전력 불균형이 발생한 NCT 셀로 'X2 인터페이스' 또는 'S2 인터페이스' 또는 '기지국 내부 인터페이스'를 통해 전송될 수 있다. 이 정보는 전력 불균형 지시자(예, 1비트 지시자) 또는 단말의 정보(예, C-RNTI) 일 수 있다.
또는, '전력 불균형이 어느 단말에서 발생하는지에 관한 정보'를 수신한 NCT 셀은 자신의 전송 전력을 전체적으로 줄일 수도 있다. 이때, NCT 셀은 NCT 셀에 속한 단말들에게 전송 전력의 감소에 관한 정보를 RRC 시그널링 또는 시스템 정보(예, SIB(system information block) 메시지)를 통해 업데이트 할 수 있다. 이때, 단말은 SIB에 담겨 있는 RS의 EPRE(Energy Per Resource Element) 값을 변경하고 SIB 업데이트 절차를 수행할 수 있다. 또는, 주서빙셀인 LCT에 의해 상기 RRC 시그널링이 전송될 수 있다.
또는, '전력 불균형이 어느 단말에서 발생하는지에 관한 정보'를 수신한 NCT 셀은 해당 단말에 대해서만 전송 전력을 줄일 수 있다. 즉, NCT 셀은 해당 단말 전용(dedicated) 전송에 대해서만 전송 전력을 줄일 수 있다. 여기서, 해당 단말 전용 전송의 예로, 해당 단말의 C-RNTI로 스크램블링된 PDCCH, 또는 PDSCH 가 있다. 또는, NCT 셀은 해당 단말 전용 전송에 한 DM-RS의 전송 전력을 줄일 수 있다.
해결방법의 다른 예로 대역폭 제어(BW control)가 있다. 단말은 더 작은 대역폭을 설정하거나, 주서빙셀과 떨어지도록 PRB(Physical Resource Block)를 스케줄링할 수 있다. 즉, 기지국은 전력 불균형이 발생한 단말에 대해서 NCT 셀에서의 대역폭을 더 작게 할당할 수 있다.
단계 S1020에 이어서, 기지국은 결정한 해결방법을 해당 메시지, RRC 연결 재설정 메시지 또는 MAC 메시지, 또는 PDCCH를 통해서 단말로 전송한다(S1025).
도 12는 본 발명의 다른 예에 따라서 단말과 기지국이 전력 불균형을 제어하는 절차를 나타내는 흐름도이다.
도 12를 참조하면, 단말은 '단말의 성능 정보(UE capability information)'를 기지국으로 전송한다(S1200).
단말의 성능 정보의 일 예로, 상기 단말의 성능 정보는 밴드 조합(band combination)별로 전력 불균형 발생 가능성 여부를 지시하는 정보를 포함할 수 있다.
다른 예로, 상기 단말의 성능 정보는 밴드 조합 리스트를 포함할 수 있으며, 상기 밴드 조합 리스트의 구성요소인 밴드 조합마다 전력 불균형 발생 가능성이 없는 밴드 조합에 관한 정보를 포함할 수 있다.
또 다른 예로, 단말의 성능 정보는 전력 불균형 발생 가능성 정보로 구성된 새로운 메시지(또는 정보요소(information element))를 포함할 수 있다. 이러한 새로운 메시지를 전력 불균형 IE(powerImbalnceIE)라고 부를 수 있다.
상기 단말의 성능 정보는 인트라 밴드(intra band) 내에서만 한정되어 전력 불균형이 발생할 가능성(possibility)을 지시(indicate)할 수 있다.
한편, 일 예로 상기 단말의 성능 정보는 FDD 방식인지 TDD 방식인지 여부와 무관하게 동일한 정보가 시그널링 될 수 있다.
또는, 상기 단말의 성능 정보는 FDD 방식인 경우와 TDD 방식인 경우에 구분되어 별도로 시그널링 될 수 있다. 즉, 단말의 성능 정보는 FDD에 관한 전력 불균형 가능성 정보와 TDD에 관한 전력 불균형 가능성 정보를 모두 포함될 수 있다.
또는, NCT를 지원하는 단말만 상기 단말의 성능 정보를 전송하도록 설정될 수도 있고, NCT를 지원하는 단말과 NCT를 지원하지 않는 단말 모두 상기 단말의 성능 정보를 전송하도록 설정될 수도 있다.
상기 단말의 성능 정보를 시그널링함으로 인하여, 기지국은 단말의 전력 불균형 가능성이 있는 밴드 조합이 어떤 것인지 알 수 있고, 기지국은 이러한 점을 문제가 발생할 수 있는 CA 상황에서 측정 설정(measurement configuration)을 수행하는데 참조할 수 있다.
단말의 성능 정보의 다른 예로, 상기 단말의 성능 정보는 전력 불균형 발생 가능성 여부를 지시하는 1비트 지시자('전력 불균형 가능성 지시자'라고도 한다)를 포함할 수 있다. 즉, 전력 불균형 가능성 지시자는 어느 하나의 밴드 조합에서라도 전력 불균형이 발생할 가능성이 있다면 'TRUE' 값을 가질 수 있다.
또는, 상기 단말의 성능 정보는 전력 불균형 지지 가능성 여부를 지시하는 1비트 지시자('전력 불균형 지지 지시자'라 한다)를 포함할 수 있다. 즉, 단말이 모든 밴드 조합에서 전력 불균형이 발생하지 않도록 할 수 있는 능력이 있다면 전력 불균형 지지 지시자는 'TRUE' 값을 가질 수 있다.
또는, 단말의 성능 정보는 단말이 NCT를 지지하는지(또는 NCT를 통해서 신호를 송수신할 수 있는지) 여부를 지시하는 'NCT 지지 지시자'를 포함할 수 있으며, 상기 NCT 지지 지시자는 1비트일 수 있다. 상기 NCT 지지 지시자를 통해 NCT와 관련된 단말에 대해서만 밴드 조합이 전송될 수도 있다.
단계 S1200에 이어서, 기지국은 단말로 RRC 연결 재설정(Radio Resource Control connection reconfiguration) 메시지를 전송한다(S1205).
상기 RRC 연결 재설정 메시지는, 이웃셀의 수신전력이 주서빙셀의 수신전력보다 소정의 오프셋이상 큰 경우에 트리거링되는 'A3 이벤트'즉, 핸드오버를 위한 파라미터들을 포함한다.
본 발명에 따라 상기 핸드오버를 위한 A3 이벤트 파라미터는 상기 단말의 성능 정보의 전력 불균형 발생/해소와 관련된 파라미터로 해석될 수 있다. 예를 들어, 단말의 성능 정보로부터 전력 불균형 가능성 있는 밴드 조합에 관한 정보를 얻은 기지국은 네트워크 배치 상황을 고려하여 전력 불균형이 발생할 수 있는 이웃셀을 보고하는 '전력 불균형 이벤트'를 트리거링하는 조건을 상기 RRC 연결 재설정을 통해 설정한다. 이때 이웃셀은 NCT 셀 또는 서빙셀로 한정되지 않는다. 이때, 전력 불균형 이벤트의 트리거링 관련 오프셋 값들이 기존의 핸드오버를 위한 파라미터로 구성되며, 상기 핸드오버를 위한 파라미터들이 상기 RRC 연결 재설정 메시지를 통해 전송될 수 있다.
다른 예로, 기지국은 측정 설정(measurement configuration)을 통해서 전력 불균형 관련 이벤트의 트리거링 조건을 설정할 수 있다. 상기 측정 설정은 RRC 연결 재설정을 통해 수행될 수 있다.
이때, 측정 설정은 측정 오브젝트(measurement object)와 보고 설정(report configuration)의 조합이다. 측정 오브젝트는 측정을 수행하는 주체를 의미하며, 측정 오브젝트는 측정 ID(measurement Identifier)를 통해 지칭될 수 있다. 즉, '측정 설정'은 '측정 오브젝트'와 '보고 설정'이 짝을 이루어서 측정 ID 별로 트리거링 또는 보고되도록 설정될 수 있다.
측정 오브젝트는 NCT 존재 여부에 관한 정보를 포함할 수 있다. 일 예로, 측정 오브젝트는 NCT 존재 여부에 관한 정보로서 주파수 반송파가 NCT인지 여부를 지시하는 'NCT 지시자'를 포함할 수 있다. NCT 지시자가 '1'이면 기지국은 NCT를 포함함을 고려하여 측정을 설정할 수 있다. 즉, 단말에서 해당 carrier에서의 모든 이웃셀들은 NCT로 구성된 셀이라고 여길 수 있다.
다른 예로, 측정 오브젝트는 NCT 존재 여부에 관한 정보로서 NCT 셀의 리스트를 포함할 수 있다. 이때, 상기 NCT 셀의 리스트는 반송파가 NCT인 셀의 물리 셀 ID(Physical cell ID : PCID) 및 대역폭(bandwidth : BW) 정보를 포함할 수 있다.
또 다른 예로, 측정 오브젝트는 NCT 존재 여부에 관한 정보로서 NCT 셀 리스트를 포함할 수 있다. 이때, 상기 NCT 셀 리스트는 반송파가 NCT인 셀의 물리 셀 ID(Physical cell ID : PCID) 및 대역폭(bandwidth : BW) 정보를 포함할 수 있다.
또는, 측정 오브젝트는 주파수 반송파, 셀 리스트 또는 블랙리스트(blacklist)를 포함할 수 있으며, NCT 셀 리스트를 더 포함할 수 있다.
또는, 측정 오브젝트 내에서 주파수 반송파는 EARFCN(E-UTRA Absolute Radio Frequency Channel Number) 값에 의해서 지칭될 수 있다. 지칭되는 주파수 반송파는 이웃 셀의 주파수일 수 있다.
한편, 측정 오브젝트는 NCT 반송파의 존재에 관한 정보를 포함하는 측정 오브젝트와 NCT 반송파의 존재에 관한 정보를 포함하지 않는 측정 오브젝트가 있다.
만약 NCT 반송파가 존재하는 측정 오브젝트가 별도로 존재하면, NCT에 대한 것만 고려하는 측정 오브젝트 및 측정 ID가 구성될 수도 있다.
측정 설정 관련 정보를 포함하는 측정 설정 정보요소는 RRC 메시지(예, RRC 연결 재설정 메시지)에 포함될 수 있다. 측정 설정 정보요소는 상술한 표 4에 포함된 필드 중 하나 또는 그 이상을 하나를 포함할 수 있다.
한편, 보고 설정(report configuration)은 단말이 측정 수행 후 보고하는 이벤트에 관한 기준(criteria)을 설정한다.
상기 보고 설정은 전력 불균형이 발생할 수 있는 '전력 불균형 이벤트'를 트리거링하는 조건으로서 이웃셀의 수신전력이 주서빙셀의 수신전력보다 소정의 오프셋이상 큰 경우에 트리거링되는 'A3 이벤트'에 관하여 설정할 수 있다. 즉, 전력 불균형 이벤트를 트리거링하는 조건으로서 A3 이벤트를 이용할 수 있다. A3 이벤트가 전력 불균형를 해소하는데(예, 부서빙셀 삭제, 또는 부서빙셀 비활성화, 또는 전력 부스트 다운) 이용될 수 있다.
기지국은 A3 이벤트를 트리거링하는데 요구되는 값(예, 히스테리시스 값 또는 오프셋 값)은 RRC 시그널링(예, RRC 연결 재설정 메시지)으로 전송할 수 있다.
다음 수학식은 A3 이벤트 중 진입 이벤트를 트리거링하는 조건의 일 예를 나타낸다. 이 조건을 만족하면, 단말은 '전력 불균형 진입(entering) 조건이 트리거링됨'을 감지한다.
여기서, 'Mn'는 이웃셀의 측정 결과(예, 수신 전력)이며 오프셋 값을 고려하지 않은 값이다. 'Ofn'은 이웃셀의 주파수 특정 오프셋이며, 측정 오브젝트가 지시하는 주파수 특정 오프셋 값(예, 이웃 셀의 주파수에 대응되는 측정오브젝트(measObjectEUTRA)내에 정의되는 'offsetFreq')이다. 'Ocn'은 이웃셀의 셀 특정 오프셋이며, 측정 오브젝트가 지시하는 셀 특정 오프셋 값(예, 이웃 셀의 주파수에 대응되는 측정오브젝트(measObjectEUTRA) 내에 정의되는 'cellIndividualOffset')이다. 'Mp'는 주서빙셀의 측정 결과(예, 수신 전력)이며 오프셋 값을 고려하지 않은 값이다. 'Ofp'은 주서빙셀의 주파수 특정 오프셋 값 (예, 주서빙셀의 주파수에 대응되는 측정오브젝트(measObjectEUTRA)내에 정의되는 'offsetFreq') 이다. 해당 주파수에 있는 주서빙셀의 측정치인 Mp에 대해서 해당 값을 적용하게 된다. 'Ocp'은 주서빙셀의 셀 특정 오프셋 값(예, 주서빙셀의 주파수에 대응되는 측정오브젝트(measObjectEUTRA) 내에 정의되는 'cellIndividualOffset')이며, 주서빙셀이 설정되지 않는 경우에 '0'값이다. 해당 주파수에 있는 주서빙셀의 측정치인 Mp에 대해서 해당 값을 적용하게 된다. 'Mn' 및 'Mp는 RSRP(Reference Signal Received Power) 값일 경우 dBm으로 표현될 수 있고, RSRQ(Reference Signal Received Quality) 값일 경우 dB로 표현될 수 있다. 'Hys'는 A3 이벤트에 대한 히스테리시스 마진(hysteresis margin)이다. 'Off'는 A3 이벤트에 관한 오프셋 파라미터이다. Ofn, Ocn, Ofp, Ocp, Hys, Off 값은 dB단위로 표시될 수 있다.
다음 수학식은 A3 이벤트 중 이탈 이벤트를 트리거링하는 조건을 나타낸다. 이 조건을 만족하면, 단말은 '전력 불균형 이탈(leaving) 조건이 트리거링됨'을 감지한다.
도 13은 본 발명에 적용되는 측정 오브젝트와 보고 설정의 연계 설정의 일 예를 나타낸다. 제1 측정 오브젝트는 NCT 반송파의 존재에 관한 정보를 포함하는 측정 오브젝트이고, 제2 측정 오브젝트는 NCT 반송파의 존재에 관한 정보를 포함하지 않는 측정 오브젝트인 예이다.
도 13을 참조하면, 제1 측정 ID(1310)는 제1 측정 오브젝트 및 제1 보고 설정과 연계된다. 즉, 제1 측정 ID는 NCT가 존재하지 않는 측정 오브젝트와 연결된다.
이때, 일 예로, 보고 설정은 반송파의 종류(LCT 또는 NCT)를 구분함없이 모두 이웃셀로 해석하여 감지 및 보고를 수행하도록 설정될 수 있다. 이때, A3 이벤트가 트리거링되는 것은 전력 불균형 이벤트와는 무관하며, 핸드오버 등을 위하여 이웃셀의 수신 전력을 비교하는데 사용된다.
한편, 제2 측정 ID(1320)는 제2 측정 오브젝트 및 제1 보고 설정과 연계된다. 이때, 제2 측정 오브젝트는 A3 이벤트가 연계 설정될 수 있다.
이때, 일 예로, 보고 설정은 이웃 셀에 대해서는 반송파의 종류 구분없이 A3 이벤트를 전력 불균형 이벤트로 간주하여 적용하도록 설정될 수 있다. 즉, 해당 보고 설정은 A3 이벤트가 트리거링되면 이웃셀에 대해서 전력 불균형 이벤트가 트리거링된 것으로 단말이 간주하도록 설정될 수 있다. . 해당 이벤트와 연계 설정되는 측정 오브젝트는 NCT의 존재가 셀 리스트가 아닌 하나의 비트로 지시되는 경우일 것이다. 즉, 해당 주파수에서의 모든 이웃셀들은 NCT로 여기는 경우가 될 것이다.
또 다른 예로, 보고 설정은 이웃 셀 중에서 NCT인 경우에 대해서만 해당 A3 이벤트를 전력 불균형 이벤트로 간주하여 적용하도록 설정될 수 있다. 해당 이벤트와 연계 설정되는 측정 오브젝트는 NCT의 존재가 셀 리스트로 지시되는 경우일 것이다. 즉, 해당 주파수에서의 특정 이웃셀들만이 NCT로 여기는 경우가 될 것이다.
단계 S1205에 이어서, 단말은 전력 불균형을 감지한다(S1210). 예를 들어, A3 이벤트가 트리거링되면 단말은 전력 불균형을 감지할 수 있다. 또는, 측정 오브젝트가 NCT의 존재에 관한 정보를 포함하는 경우 단말은 A3 이벤트가 트리거링되면 단말은 전력 불균형을 감지할 수 있다.
일 예로, 단말은 기지국이 설정한 측정 설정을 통해 설정된 이벤트(예, A3 이벤트)의 진입 조건이 소정의 시간(예, TTT(Time To Trigger)) 동안 충족되면 전력 불균형을 감지한다.
다른 예로, 단말은 기지국이 설정한 측정 설정을 통해 설정된 이벤트(예, A3이벤트)의 이탈 조건이 소정의 시간(예, TTT) 동안 충족되면 전력 불균형의 이탈을 감지하며, 해당 셀을 전력 불균형 셀 리스트에서 제거할 수 있다. 또는 'a3-reportOnLeave IE' 가 'TRUE'가 될 경우에는 측정 보고를 수행할 수 있다.
상기 수학식 5 또는 상기 수학식 6과 같은 A3 이벤트 트리거링 조건을 적용함에 있어서, 반송파 주파수에서 감지되는(detected) 셀이 LCT로 구성되어 있는지 NCT로 구성되어 있는지에 따라서 해당 주파수 오프셋 및 셀 특정 오프셋(즉, Ofn, Ofp, Ocn, Ocp) 값을 다르게 적용한다.
일 실시예로(실시예1), 측정 ID가 지시하는 측정 오브젝트가 NCT 반송파의 존재를 셀 리스트 형식으로 포함한다면 단말은 A3 이벤트 트리거링을 부분적으로 전력 불균형 이벤트를 트리거링하는데 이용할 수 있다.
첫째, 감지된 이웃셀이 NCT인 경우(또는 LCT 연계 NCT인 경우) 단말은 A3 이벤트 트리거링 조건을 전력 불균형 이벤트 트리거링 조건으로 간주하며, '주파수 및 셀 특정 오프셋 값'을 '0'으로 계산한다. 즉, 단말은 상기 수학식 1 또는 상기 수학식 2를 적용함에 있어서 Ofn, Ocn, Ofp, Ocp 등의 셀 또는 주파수 특정 오프셋 값들에 대한 설정 값을 무시하고 0으로 계산한다. 실제로 상기 주파수 및 셀 특정 오프셋 값이 시그널링(예, RRC 시그널링)되더라도 단말은 이를 무시할 수 있다. 왜냐하면 전력 불균형은 셀 또는 주파수와 무관하게 수신 전력을 비교하여 판단되는 것이기 때문이다. 즉, 전력 불균형에 관하여 이웃셀과 주서빙셀의 수신 전력이 비교대상이며 주파수 또는 셀은 무관하다.
둘째, 감지된 이웃셀이 LCT인 경우 단말은 A3 이벤트 트리거링 조건을 주파수 및 셀 특정 오프셋을 고려하여 계산한다. 즉, 단말은 A3 이벤트를 전력 불균형을 위해 사용되는 트리거링 조건으로 사용하지 않는다.
본 발명에 따르면, 단말은 NCT 이웃셀에 대해서 A3 이벤트를 전력 불균형 이벤트로 한정할 수 있다. 이때, A3 이벤트의 트리거링은 전력 불균형이 발생할 수 있는 모든 NCT 이웃셀들에 대해서 시그널링이 될 수 있고, 이웃 셀을 삭제(또는 해제)할 뿐만 아니라 전력 불균형이 발생하는 이웃 셀의 추가를 방지하는데 사용될 수 있다.
다른 실시예로(실시예2), 측정 ID가 지시하는 측정 오브젝트가 NCT 반송파의 존재를 하나의 비트로 포함하는 경우, 단말은 이웃셀이 NCT일때 뿐만 아니라 LCT일 때에도 A3 이벤트 트리거링을 전력 불균형 이벤트를 트리거링하는데 이용할 수 있다. 단말은 해당 오브젝트에서 지칭되는 주파수에서 감지되는 이웃셀들은 모두 NCT로 여기게 될 것이다.
또 다른 실시예로(실시예3), 측정 ID가 지시하는 측정 오브젝트가 NCT 반송파의 존재를 포함하지 않는다면, 측정 오브젝트에 포함되어 있는 주파수에 있는 모든 셀에 대해서 A3 이벤트가 전력 불균형이 발생함과는 무관하게 트리거링된다. 전력 불균형에 대해서 특별한 지시가 없기 때문이다.
단계 S1210에 이어서, 상기 감지를 기초로, 단말은 측정 보고(measurement report)를 수행한다(S1215). 일 예로, 측정 보고 메시지가 기지국으로 전송될 수 있다.
일 예로, 전력 불균형이 감지되는 이웃셀이 NCT 셀인 경우, 단말은 상기 NCT 셀들로 구성된 NCT 셀 리스트를 포함하는 측정 보고를 기지국으로 전송할 수 있다.
다른 예로, 전력 불균형이 감지되어 A3 이벤트가 트리거링되면, 측정 보고 메시지는 측정 보고가 요구되는 셀 리스트에 포함된 셀들에 대해서 L3 필터링을 거친 측정 결과를 포함할 수 있다.
또 다른 예로, 전력 불균형이 감지되어 A3 이벤트가 트리거링되면, 측정 보고 메시지는 측정 ID와 이웃셀(NCT 셀 또는 부서빙셀)들에 대해서는 전력 불균형 문제가 발생하는지 여부를 지시하는 전력 불균형 지시자(예, 1비트 지시자)를 짝을 지어 포함할 수 있다.
또 다른 예로, 측정 보고 메시지는 이웃셀들 중 적어도 하나에 대해 전력 불균형 문제가 발생하는지 여부를 지시하는 전력 불균형 지시자(예, 1비트 지시자)를 포함할 수 있다. 즉, 단말에서 전력 불균형이 발생하는지 여부만 지시하는 지시자가 전송될 수 있다.
또 다른 예로, 측정 보고 메시지는 전력 불균형이 발생한 반송파에 대응되는 측정 ID를 포함할 수 있다. 이때, 기지국은 별도의 전력 불균형 지시자가 전송되지 않아도 측정 보고 메시지에 포함된 측정 ID에 대응되는 반송파에 전력 불균형이 발생한 것으로 암시적(implicitly)으로 해석할 수 있다. 이는, 측정 ID가 NCT와 연계되어 발생되는 A3 이벤트를 가진 경우에 해당한다.
또 다른 예로, 측정 보고 메시지는 NCT 셀들에 대해서 L3 필터링을 거친 측정 결과는 포함하지 않고, 전력 불균형 지시자만 포함할 수 있다. 즉, NCT 셀들에대한 측정 ID(또는 셀 ID) 및 전력 불균형 지시자(예, 1비트 지시자)만 전송될 수 있다.
또 다른 예로, 측정 보고 메시지는 전력 불균형이 발생한 NCT 셀들의 셀 ID 리스트를 포함할 수 있다. 셀 ID 리스트는 물리적 셀 ID(Physical cell ID)의 리스트일 수도 있고, 기지국에 의해서 설정된 서빙셀 ID의 리스트일 수도 있다.
단계 S1215에 이어서, 기지국은 전력 불균형의 해결방법(solution)을 결정한다(S1220). 기지국은 수신한 측정 보고 메시지와 상기 기지국이 가지고 있는 NCT 셀 정보(예, 네트워크를 통해서 수신한 정보)를 기반으로 적합한 해결방법을 선택한다.
해결방법의 일 예로 해제설정(Deconfiguration)이 있다. 단말은 전력 불균형이 발생한 NCT셀을 부서빙셀로서 서비스를 수신한다면 상기 NCT셀을 해제(release)할 수 있다.
해결방법의 다른 예로 비활성화(Deactivation)가 있다. 단말은 전력 불균형이 발생한 NCT 셀을 부서빙셀로서 서비스를 수신한다면 상기 NCT 셀을 비활성화할 수 있다.
해결방법의 또 다른 예로 전력 부스트 다운(Power boost down)이 있다. 단말은 전력 불균형이 발생한 NCT 셀의 수신전력을 낮출 수 있다. 예를 들어, '전력 불균형이 어느 단말에서 발생하는지에 관한 정보'가 주서빙셀인 LCT 셀에서 전력 불균형이 발생한 NCT 셀로 'X2 인터페이스' 또는 'S2 인터페이스' 또는 '기지국 내부 인터페이스'를 통해 전송될 수 있다. 이 정보는 전력 불균형 지시자(예, 1비트 지시자) 또는 단말의 정보(예, C-RNTI) 일 수 있다.
또는, '전력 불균형이 어느 단말에서 발생하는지에 관한 정보'를 수신한 NCT 셀은 자신의 전송 전력을 전체적으로 줄일 수도 있다. 이때, NCT 셀은 NCT 셀에 속한 단말들에게 전송 전력의 감소에 관한 정보를 RRC 시그널링 또는 시스템 정보(예, SIB(system information block) 메시지)를 통해 업데이트 할 수 있다. 이때, 단말은 SIB에 담겨 있는 RS의 EPRE(Energy Per Resource Element) 값을 변경하고 SIB 업데이트 절차를 수행할 수 있다. 또는, 주서빙셀인 LCT에 의해 상기 RRC 시그널링이 전송될 수 있다.
또는, '전력 불균형이 어느 단말에서 발생하는지에 관한 정보'를 수신한 NCT 셀은 해당 단말에 대해서만 전송 전력을 줄일 수 있다. 즉, NCT 셀은 해당 단말 전용(dedicated) 전송에 대해서만 전송 전력을 줄일 수 있다. 여기서, 해당 단말 전용 전송의 예로, 해당 단말의 C-RNTI로 스크램블링된 PDCCH, 또는 PDSCH 가 있다. 또는, NCT 셀은 해당 단말 전용 전송에 DM-RS의 전송 전력을 줄일 수 있다.
해결방법의 다른 예로 대역폭 제어(BW control)가 있다. 단말은 더 작은 대역폭을 설정하거나, 주서빙셀과 떨어지도록 PRB(Physical Resource Block)를 스케줄링할 수 있다. 즉, 기지국은 전력 불균형이 발생한 단말에 대해서 NCT 셀에서의 대역폭을 더 작게 할당할 수 있다.
단계 S1220에 이어서, 기지국은 결정한 해결방법을 RRC 연결 재설정 메시지를 통해서 단말로 전송한다(S1225)
도 14는 본 발명에 따라서 전력 불균형을 제어하는 단말의 동작을 나타내는 순서도의 예이다.
도 14를 참조하면, 단말은 '단말의 성능 정보'를 기지국으로 전송한다(S1400). 상기 단말의 성능 정보는 인트라 밴드에서 전력 불균형이 발생할 가능성을 지시할 수 있다.
단말의 성능 정보의 일 예로, 상기 단말의 성능 정보는 밴드 조합 별로 전력 불균형 발생 가능성 여부를 지시하는 정보를 포함할 수 있다. 즉, 상기 단말의 성능 정보는 전력 불균형 문제가 발생할 수 있는 주파수 밴드 조합이 어떤 밴드 조합인지를 기지국에게 알려줄 수 있다. 또는, 상기 단말의 성능 정보는 밴드 조합 리스트를 포함할 수 있으며, 상기 밴드 조합 리스트의 구성요소인 밴드 조합마다 전력 불균형 발생 가능에 관한 정보를 포함할 수 있다. 또는, 상기 단말의 성능 정보는 밴드 조합 리스트를 포함할 수 있으며, 상기 밴드 조합 리스트의 구성요소인 밴드 조합마다 전력 불균형 발생 가능성이 없는 밴드 조합에 관한 정보를 포함할 수 있다. 또는, 단말의 성능 정보는 전력 불균형 발생 가능성 정보들로 구성된 새로운 메시지(또는 정보요소)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 전력 불균형 IE는 {null, possible, null} 또는 {supported, null, supported}와 같은 형태 일 수 있다. 즉 설정된 지원 형태에 따라, 1비트를 가지고 전력 불균형의 발생/또는 해소의 지원 여부를 기지국에 전달할 수 있다.
한편, 상기 단말의 성능 정보는 FDD 방식인지 TDD 방식인지 구별없이 동일한 정보가 시그널링 될 수 있다. 또는 1비트를 가지고 동시에 FDD/TDD에 대한 전력 불균형의 발생/또는 해소의 지원 여부를 기지국에 전달할 수 있다.
또는, 상기 단말의 성능 정보는 FDD 방식인 경우와 TDD 방식인 경우에 구분되어 별도로 시그널링 될 수 있다. 또는 각 FDD/TDD 방식에 대하여, 각각 구별된 1비트를 가지고 전력 불균형의 발생/또는 해소의 지원 여부를 기지국에 전달할 수 있다.
상기 전력 불균형의 발생/또는 해소의 지원 여부는, NCT를 지원하는 단말과 NCT를 지원하지 않는 단말의 구별없이, 전력 불균형이 발생한 경우 상기 언급한 형태 중 하나를 이용하여 단말의 성능 정보를 기지국으로 전송할 수도 있다.
한편, NCT를 지원하는 단말의 경우, 상기 단말의 성능 정보를 전송할 때, 본 발명의 다른 예로, 상기 단말의 성능 정보에 전력 불균형 발생 가능성을 지시하는 1비트 지시자(즉, 전력 불균형 가능성 지시자)/ 또는 지지 가능성 여부를 지시하는 1비트 지시자(즉, 전력 불균형 지지 지시자)와, 상기 불균형이 NCT에 대한 것임을 지시하는 정보를 포함할 수 있다. 즉, 상기 단말의 성능 정보에 단말이 NCT를 지지하는지(또는 NCT를 통해서 신호를 수신할 수 있는지) 여부를 지시하는 'NCT 지지 지시자'를 더 포함할 수 있으며, 상기 NCT 지지 지시자는 1비트일 수 있다. 또한, 상기 NCT 지지 지시자는 NCT와 관련된 단말에 대해서만 밴드 조합과 함께 전송될 수도 있다.
단계 S1400에 이어서, 단말은 RRC 연결 재설정 메시지를 기지국으로부터 수신한다(S1405). 즉, 기지국에 의하여 재설정된 RRC 연결을 확인한다. 일 예로, RRC 연결 재설정을 통해 전력 불균형이 발생할 수 있는 부서빙셀(또는 이웃 셀)을 보고하는 '전력 불균형 이벤트'를 트리거링하는 조건이 설정 및 확인한다. 이때 이웃 셀은 NCT 셀 또는 서빙셀로 한정되지 않는다. 이때, 전력 불균형 이벤트의 트리거링 관련 오프셋 값들이 상기 RRC 연결 재설정 메시지 또는 별도의 RRC 메시지를 통해 전송될 수 있다.
일 예로, 측정 설정을 통해서 전력 불균형 관련 이벤트의 트리거링 조건이 설정될 수 있다. 측정 설정은 측정 오브젝트와 보고 설정이 짝을 이루어서 측정 ID 별로 트리거링되거나 보고되도록 설정될 수 있다.
예를 들어, 측정 오브젝트는 NCT가 존재하는지 여부에 관한 정보를 포함할 수 있다. 또는, 측정 오브젝트는 주파수 반송파가 NCT인지 여부를 지시하는 'NCT 지시자'를 포함할 수 있다. NCT 지시자가 '1'이면 기지국은 NCT를 포함함을 고려하여 측정을 설정할 수 있다. 이때, NCT 지시자는 측정 오브젝트의 주파수마다 포함되거나, 특정 주파수에 대해서만 포함될 수 있다. 또는, 측정 오브젝트는 NCT 셀 리스트를 포함할 수 있다. 이때, 상기 NCT 셀 리스트는 반송파 주파수가 NCT인 셀의 물리 셀 ID 또는 대역폭 정보를 포함할 수 있다. 또는, 측정 오브젝트는 주파수 반송파, 셀 리스트 또는 블랙리스트를 포함할 수 있으며, NCT 셀 리스트를 더 포함할 수 있다. 또는, 측정 오브젝트 내에서 주파수 반송파는 EARFCN 값에 의해서 지칭될 수 있다. 지칭되는 주파수 반송파는 이웃 셀의 주파수일 수 있다.
또한, NCT 반송파가 존재하는 측정 오브젝트가 별도로 존재하면 NCT에 대한 것만 고려하는 측정 오브젝트 및 측정 ID가 구성될 수도 있다.
예를 들어, 보고 설정은 단말이 측정 후 보고하는 이벤트에 관한 기준을 설정할 수 있다. 일 예로, 상기 보고 설정은 주서빙셀의 수신전력보다 부서빙셀의 수신전력이 소정의 오프셋이상 큰 경우에 트리거링되는 'A7 이벤트' 또는 NCT인 이웃 셀의 수신 전력이 주서빙셀의 수신전력보다 소정의 오프셋이상 큰 경우에 트리거링되는 'A8 이벤트'에 관하여 설정할 수 있다.
단말에서 감지되는 반송파는 NCT 또는 LCT일 수 있는데, A7 이벤트가 트리거링된 단말은 NCT이며 서빙셀인 반송파에 대해서만 감지 또는 보고하도록 설정될 수 있다. 단말은 A7 이벤트를 트리거링하는데 요구되는 값(예, 히스테리시스 값 또는 오프셋 값)을 RRC 시그널링(예, RRC 연결 재설정 메시지)으로 기지국으로부터 수신할 수 있다. 상기 수학식 1을 만족하면, 단말은 '전력 불균형 진입 조건이 트리거링됨'을 감지한다. 상기 수학식 2를 만족하면, 단말은 '전력 불균형 이탈 조건이 트리거링됨'을 감지한다. 또는, A7 이벤트는 주파수 반송파 중 부서빙셀로서 서빙중인 셀에 대해서만 트리거링될 수 있다. 즉, 주파수 반송파 중 부서빙셀이 아닌 셀(예, 이웃 셀)에 관하여는 A7 이벤트가 트리거링 되지 않는다.
A8 이벤트는 단말이 A7 이벤트를 트리거링하여 보고를 수행한 후, 전력 불균형 문제가 재발생하는 것을 방지하는데 이용될 수 있다. A8 이벤트는 상기 NCT를 포함하는 측정 오브젝트와 연결되는 경우 트리거링되며, 단말은 NCT인 셀(예, 이웃셀)에 대해서만 감지 또는 보고하도록 설정될 수 있다. 이를 기초로 전력 불균형 발생하는 NCT 부서빙셀을 해제하거나, 전력 불균형 발생하는 셀을 부서빙셀로 추가하는 것을 방지할 수 있다. 단말은 A8 이벤트를 트리거링하는데 요구되는 값(예, 히스테리시스 값 또는 오프셋 값)은 RRC 시그널링(예, RRC 연결 재설정 메시지)으로 기지국으로부터 수신할 수 있다. A8 이벤트가 트리거링되는 경우, 부서빙셀이 아닌 이웃셀도 NCT 셀이라면 비교 대상에 포함되며, 추가할 경우 전력 불균형이 발생할 가능성이 있는 NCT 셀에 관한 트리거링(예, 측정 보고의 트리거링)이 수행될 수 있다. 상기 수학식 3을 만족하면, 단말은 '전력 불균형 진입 조건이 트리거링됨'을 감지한다. 상기 수학식 4을 만족하면, 단말은 '전력 불균형 이탈 조건이 트리거링됨'을 감지한다. 또는, A8 이벤트는 주파수 반송파 중 NCT 셀(부서빙셀 포함)에 대해서만 트리거링될 수 있다. 즉, 주파수 반송파 중 NCT 셀이 아닌 셀에 관하여는 A8 이벤트가 트리거링 되지 않는다.
또는 상기 보고 설정은 전력 불균형이 발생할 수 있는 '전력 불균형 이벤트'를 트리거링하는 조건으로서 이웃셀의 수신전력이 주서빙셀의 수신전력보다 소정의 오프셋이상 큰 경우에 트리거링되는 'A3 이벤트'에 관하여 설정할 수 있다. 즉, 전력 불균형 이벤트를 트리거링하는 조건으로서 A3 이벤트를 이용할 수 있다. A3 이벤트가 부서빙셀에서 발생하는 전력 불균형를 해소하는데(예, 부서빙셀 삭제) 이용될 수 있다.
일 예로, 보고 설정은 반송파를 구분함없이 모두 서빙셀로 해석하여 감지 및 보고를 수행하도록 설정될 수 있다. 이때, A3 이벤트가 트리거링되는 것은 전력 불균형 이벤트와는 무관하며, 핸드오버 등을 위하여 이웃셀의 수신 전력을 비교하는데 사용된다.
다른 예로, 보고 설정은 이웃 셀에 대해서는 A3 이벤트를 전력 불균형 이벤트로 간주하여 적용하도록 설정될 수 있다. 즉, 보고 설정은 A3 이벤트가 트리거링되면 이웃셀에 전력 불균형 이벤트가 트리거링된 것으로 단말이 간주하도록 설정될 수 있다.
또는, 단말에서 감지되는 반송파는 이웃셀(NCT 또는 LCT 포함)일 수 있는데, 보고 설정은 A3 이벤트가 트리거링된 단말이 NCT이며 이웃셀인 반송파에 대해서만 감지 또는 보고하도록 설정될 수 있다. 단말은 A3 이벤트를 트리거링하는데 요구되는 값(예, 히스테리시스 값 또는 오프셋 값)을 RRC 시그널링(예, RRC 연결 재설정 메시지)으로 기지국으로부터 수신할 수 있다. 상기 수학식 5는 A3 이벤트 중 진입 이벤트를 트리거링하는 조건의 일 예를 나타낸다. 이 조건을 만족하면, 단말은 '전력 불균형 진입 조건이 트리거링됨'을 감지한다. 상기 수학식 6은 A3 이벤트 중 이탈 이벤트를 트리거링하는 조건을 나타낸다. 이 조건을 만족하면, 단말은 '전력 불균형 이탈 조건이 트리거링됨'을 감지한다.
즉, 단말은 상기 RRC 연결 재설정을 통해 전력 불균형과 관련된 Measurement 트리거링을 확인 및 설정한다. 또한, 단말은 기지국에 의해 설정된, 일 예로, 상기 단말로 하여금 전력 불균형 발생/해소를 위한 지시 메시지의 전송을 허락하는 정보인, 상기 기지국의 전력 불균형 지원/허락을 의미하는 비트, 또는 정보를 더 포함하는 RRC 연결 재설정을 확인할 수 있다.
단계 S1405에 이어서, 단말은 전력 불균형을 감지한다(S1410).
예를 들어, A7 이벤트 또는 A8 이벤트가 트리거링되면 단말은 전력 불균형을 감지할 수 있다. 일 예로, 단말은 기지국이 설정한 측정 설정을 통해 설정된 이벤트(예, A7 이벤트 또는 A8 이벤트)의 진입 조건이 소정의 시간(예, TTT) 동안 충족되면 전력 불균형을 감지한다. 또는, 단말은 기지국이 설정한 측정 설정을 통해 설정된 이벤트(예, A7 이벤트 또는 A8 이벤트)의 이탈 조건이 소정의 시간(예, TTT) 동안 충족되면 전력 불균형의 이탈을 감지한다.
또는 예를 들어, A3 이벤트 트리거링되면 단말은 전력 불균형을 감지할 수 있다. 또는, 측정 오브젝트가 NCT의 존재에 관한 정보를 포함하는 경우 A3 이벤트 트리거링되면 단말은 전력 불균형을 감지할 수 있다.
일 예로, 단말은 기지국이 설정한 측정 설정을 통해 설정된 이벤트(예, A3 이벤트)의 진입 조건이 소정의 시간(예, TTT) 동안 충족되면 전력 불균형을 감지한다.
다른 예로, 단말은 기지국이 설정한 측정 설정을 통해 설정된 이벤트(예, A3이벤트)의 이탈 조건이 소정의 시간(예, TTT) 동안 충족되면 전력 불균형의 이탈을 감지하며, 해당 셀을 전력 불균형 셀 리스트에서 제거할 수 있다. 또는 'a3-reportOnLeave IE'가 'TRUE'가 될 경우에는 측정 보고를 수행할 수 있다.
상기 수학식 5 또는 상기 수학식 6과 같은 A3 이벤트 트리거링 조건을 적용함에 있어서, 반송파 주파수에서 감지되는(detected) 셀이 LCT로 구성되어 있는지 NCT로 구성되어 있는지에 따라 해당 주파수 오프셋 및 셀 특정 오프셋(즉, Ofn, Ofp, Ocn, Ocp) 값을 다르게 적용한다.
일 실시예로(실시예1), 측정 ID가 지시하는 측정 오브젝트가 NCT 반송파의 존재를 셀 리스트 형식으로 포함한다면 단말은 A3 이벤트 트리거링을 전력 불균형 이벤트를 트리거링하는데 이용할 수 있다.
첫째, 이웃셀이 NCT인 경우(또는 LCT 연계 NCT인 경우) 단말은 A3 이벤트 트리거링 조건을 전력 불균형 이벤트 트리거링 조건으로 간주하며, '주파수 및 셀 특정 오프셋 값'을 '0'으로 계산한다. 실제로 상기 주파수 및 셀 특정 오프셋 값이 시그널링(예, RRC 시그널링)되더라도 단말은 이를 무시할 수 있다.
둘째, 이웃셀이 LCT인 경우 단말은 A3 이벤트 트리거링 조건을 적용함에 있어서 주파수 및 셀 특정 오프셋을 고려하여 계산한다.
본 발명에 따르면, 단말은 NCT 이웃셀에 대해서 A3 이벤트를 전력 불균형 이벤트로 한정할 수 있다. 이때, A3 이벤트의 트리거링은 전력 불균형이 발생할 수 있는 모든 NCT 이웃셀들에 대해서 시그널링이 될 수 있고, 이웃 셀을 삭제(또는 해제)할 뿐만 아니라 전력 불균형이 발생하는 이웃 셀의 추가를 방지하는데 사용될 수 있다.
다른 실시예로(실시예2), 측정 ID가 지시하는 측정 오브젝트가 NCT 반송파의 존재를 하나의 비트로 포함하는 경우, 단말은 이웃셀이 NCT일때 뿐만 아니라 LCT일 때에도 A3 이벤트 트리거링을 전력 불균형 이벤트를 트리거링하는데 이용할 수 있다.
또 다른 실시예로(실시예3), 측정 ID가 지시하는 측정 오브젝트가 NCT 반송파의 존재를 포함하지 않는다면, 측정 오브젝트에 포함되어 있는 주파수에 있는 모든 셀에 대해서 A3 이벤트가 전력 불균형이 발생함과는 무관하게 트리거링된다.
단계 S1410에 이어서, 상기 감지를 기초로 단말은 측정 보고를 수행한다(S1415). 일 예로, 측정 보고 메시지가 기지국으로 전송될 수 있다.
일 예로, 측정 보고 메시지는 A7 이벤트 또는 A8 이벤트가 트리거링되어 측정 보고가 요구되는 셀 리스트에 포함된 셀들에 대해서 L3 필터링을 거친 측정 결과를 포함할 수 있다.
다른 예로, A7 이벤트가 트리거링되면, 측정 보고 메시지는 측정 ID와 NCT 셀들에 대해서는 전력 불균형 문제가 발생하는지 여부를 지시하는 전력 불균형 지시자(예, 1비트 지시자)를 짝을 지어 포함할 수 있다.
또 다른 예로, A8 이벤트가 트리거링되면, 측정 보고 메시지는 NCT 이웃 셀의 ID와 전력 불균형 문제가 발생하는지 여부를 지시하는 전력 불균형 지시자(예, 1비트 지시자)를 짝을 지어 포함할 수 있다.
또 다른 예로, 측정 보고 메시지는 NCT 셀들 중 적어도 하나에 대해 전력 불균형 문제가 발생하는지 여부를 지시하는 전력 불균형 지시자(예, 1비트 지시자)를 포함할 수 있다. 즉, 단말에서 전력 불균형이 발생하는지 여부만 지시하는 지시자가 전송될 수 있다.
또 다른 예로, 측정 보고 메시지는 전력 불균형이 발생한 반송파에 대응되는 측정 ID를 포함할 수 있다. 이때, 기지국은 별도의 전력 불균형 지시자가 전송되지 않아도 측정 보고 메시지에 포함된 측정 ID에 대응되는 반송파에 전력 불균형이 발생한 것으로 암시적으로 해석할 수 있다.
또 다른 예로, 측정 보고 메시지는 NCT 셀들에 대해서 L3 필터링을 거친 측정 결과는 포함하지 않고, 전력 불균형 지시자만 포함할 수 있다. 즉, NCT 셀들에대한 측정 ID(또는 셀 ID) 및 전력 불균형 지시자(예, 1비트 지시자)만 전송될 수 있다.
또 다른 예로, 측정 보고 메시지는 전력 불균형이 발생한 NCT 셀들의 셀 ID 리스트를 포함할 수 있다.
또 다른 예로, 전력 불균형이 감지되는 이웃셀이 NCT 셀인 경우, 단말은 상기 NCT 셀들로 구성된 NCT 셀 리스트를 포함하는 측정 보고를 기지국으로 전송할 수 있다.
또 다른 예로, 전력 불균형이 감지되어 A3 이벤트가 트리거링되면, 측정 보고 메시지는 측정 보고가 요구되는 셀 리스트에 포함된 셀들에 대해서 L3 필터링을 거친 측정 결과를 포함할 수 있다.
또 다른 예로, 전력 불균형이 감지되어 A3 이벤트가 트리거링되면, 측정 보고 메시지는 측정 ID와 이웃셀(NCT 셀 또는 부서빙셀)들에 대해서는 전력 불균형 문제가 발생하는지 여부를 지시하는 전력 불균형 지시자(예, 1비트 지시자)를 짝을 지어 포함할 수 있다.
또 다른 예로, 측정 보고 메시지는 이웃셀들 중 적어도 하나에 대해 전력 불균형 문제가 발생하는지 여부를 지시하는 전력 불균형 지시자(예, 1비트 지시자)를 포함할 수 있다. 즉, 단말에서 전력 불균형이 발생하는지 여부만 지시하는 지시자가 전송될 수 있다.
또 다른 예로, 측정 보고 메시지는 전력 불균형이 발생한 반송파에 대응되는 측정 ID를 포함할 수 있다. 이때, 기지국은 별도의 전력 불균형 지시자가 전송되지 않아도 측정 보고 메시지에 포함된 측정 ID에 대응되는 반송파에 전력 불균형이 발생한 것으로 암시적(implicitly)으로 해석할 수 있다. 이는, 측정 ID가 NCT와 연계되어 발생되는 A3 이벤트를 가진 경우에 해당한다.
또 다른 예로, 측정 보고 메시지는 NCT 셀들에 대해서 L3 필터링을 거친 측정 결과는 포함하지 않고, 전력 불균형 지시자만 포함할 수 있다. 즉, NCT 셀들에대한 측정 ID(또는 셀 ID) 및 전력 불균형 지시자(예, 1비트 지시자)만 전송될 수 있다.
또 다른 예로, 측정 보고 메시지는 전력 불균형이 발생한 NCT 셀들의 셀 ID 리스트를 포함할 수 있다. 셀 ID 리스트는 물리적 셀 ID (Physical cell ID)의 리스트일 수도 있고, 기지국에 의해서 설정된 서빙셀 ID의 리스트일 수도 있다.
여기서, 상기 단말은 상기 RRC 연결 재설정의 기지국의 전력 불균형 지원/허락을 의미하는 비트, 또는 정보를 바탕으로, 상기 기지국으로 전력 불균형과 관련된 Measurement 트리거링됨을 지시하는 전력 불균형 발생/해소를 위한 지시 메시지를 측정 보고에 포함하여 전송할 수 있다.
단계 S1415에 이어서, 단말은 기지국에 의해 결정한 해결방법을 포함하는 해당 메시지, RRC 연결 재설정 메시지 또는 MAC 메시지, 또는 PDCCH를 수신한다(S1420).
해결방법의 일 예로 해제설정이 있다. 단말은 전력 불균형이 발생한 NCT셀을 부서빙셀로서 서비스를 수신한다면 상기 NCT셀을 해제할 수 있다. 해제설정을 포함하는 RRC 연결 재설정 메시지를 확인하여, 전력 불균형이 발생한 NCT셀, 즉, NCT에 대응하는 서빙셀을 해제할 수 있다.
해결방법의 다른 예로 비활성화가 있다. 단말은 전력 불균형이 발생한 NCT 셀을 부서빙셀로서 서비스를 수신한다면 상기 NCT 셀을 비활성화할 수 있다. MAC 메시지에 포함되는 MAC CE(Media Access Control Control Element)를 확인하여, 비활성화가 지시된 부서빙 셀 즉, 전력 불균형이 발생한 NCT 셀을 비활성화할 수 있다.
해결방법의 또 다른 예로 전력 부스트 다운이 있다. 단말은 전력 불균형이 발생한 NCT 셀의 수신전력을 낮출 수 있다. 예를 들어, '전력 불균형이 어느 단말에서 발생하는지에 관한 정보'가 주서빙셀인 LCT 셀에서 전력 불균형이 발생한 NCT 셀로 'X2 인터페이스' 또는 'S2 인터페이스' 또는 '기지국 내부 인터페이스'를 통해 전송될 수 있다. 이 정보는 전력 불균형 지시자(예, 1비트 지시자) 또는 단말의 정보(예, C-RNTI) 일 수 있다. 또는, '전력 불균형이 어느 단말에서 발생하는지에 관한 정보'를 수신한 NCT 셀은 자신의 전송 전력을 전체적으로 줄일 수도 있다. 이때, NCT 셀은 NCT 셀에 속한 단말들에게 전송 전력의 감소에 관한 정보를 RRC 시그널링 또는 시스템 정보(예, SIB 메시지)를 통해 업데이트 할 수 있다. 이때, 단말은 SIB에 담겨 있는 RS의 EPRE 값을 변경하고 SIB 업데이트 절차를 수행할 수 있다. 또는, 주서빙셀인 LCT에 의해 상기 RRC 시그널링이 전송될 수 있다. 또는, '전력 불균형이 어느 단말에서 발생하는지에 관한 정보'를 수신한 NCT 셀은 해당 단말에 대해서만 전송 전력을 줄일 수 있다. 즉, NCT 셀은 해당 단말에게만 전용되는 전송에 대해서만 전송 전력을 줄일 수 있다. 여기서, 해당 단말에게만 전용되는 전송의 예로, 해당 단말의 C-RNTI로 스크램블링된 PDCCH, 또는 PDSCH 가 있다. 또는, NCT 셀은 해당 단말에게만 전용되는 전송에 한 DM-RS의 전송 전력을 줄일 수 있다.
해결방법의 다른 예로 대역폭 제어가 있다. 단말은 더 작은 대역폭을 설정하거나, 주서빙셀과 떨어지도록 PRB를 스케줄링할 수 있다. 즉, 기지국은 전력 불균형이 발생한 단말에 대해서 NCT 셀에서의 대역폭을 더 작게 할당할 수 있다.
도 15는 본 발명에 따라서 전력 불균형을 제어하는 기지국의 동작을 나타내는 순서도이다.
도 15를 참조하면, 기지국은 '단말의 성능 정보'를 단말로부터 수신한다(S1500). 상기 단말의 성능 정보는 인트라 밴드에서 전력 불균형이 발생할 가능성을 지시할 수 있다.
단말의 성능 정보의 일 예로, 상기 단말의 성능 정보는 밴드 조합 별로 전력 불균형 발생 가능성 여부를 지시하는 정보를 포함할 수 있다. 즉, 상기 단말의 성능 정보는 전력 불균형 문제가 발생할 수 있는 주파수 밴드 조합이 어떤 밴드 조합인지를 기지국에게 알려줄 수 있다. 또는, 상기 단말의 성능 정보는 밴드 조합 리스트를 포함할 수 있으며, 상기 밴드 조합 리스트의 구성요소인 밴드 조합마다 전력 불균형 발생 가능에 관한 정보를 포함할 수 있다. 또는, 상기 단말의 성능 정보는 밴드 조합 리스트를 포함할 수 있으며, 상기 밴드 조합 리스트의 구성요소인 밴드 조합마다 전력 불균형 발생 가능성이 없는 밴드 조합에 관한 정보를 포함할 수 있다. 또는, 단말의 성능 정보는 전력 불균형 발생 가능성 정보로 구성된 새로운 메시지(또는 정보요소)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 전력 불균형 IE는 {null, possible, null} 또는 {supported, null, supported}와 같은 형태 일 수 있다. 한편, 상기 단말의 성능 정보는 FDD 방식인지 TDD 방식인지 구별없이 동일한 정보가 시그널링 될 수 있다. 또는, 상기 단말의 성능 정보는 FDD 방식인 경우와 TDD 방식인 경우에 구분되어 별도로 시그널링 될 수 있다. 또는, NCT를 지원하는 단말만 상기 단말의 성능 정보를 전송하거나, NCT를 지원하는 단말과 NCT를 지원하지 않는 단말 모두 상기 단말의 성능 정보를 전송할 수도 있다.
단말의 성능 정보의 다른 예로, 상기 단말의 성능 정보는 전력 불균형 발생 가능성 여부를 지시하는 1비트 지시자(즉, 전력 불균형 가능성 지시자)를 포함할 수 있다. 또는, 상기 단말의 성능 정보는 전력 불균형 지지 가능성 여부를 지시하는 1비트 지시자(즉, 전력 불균형 지지 지시자)를 포함할 수 있다. 또는, 단말의 성능 정보는 단말이 NCT를 지지하는지(또는 NCT를 통해서 신호를 수신할 수 있는지) 여부를 지시하는 'NCT 지지 지시자' 포함할 수 있으며, 상기 NCT 지지 지시자는 1비트일 수 있다. 상기 NCT 지지 지시자는 NCT와 관련된 단말에 대해서만 밴드 조합과 함께 전송될 수도 있다.
단계 S1500에 이어서, 기지국은 RRC 연결 재설정 메시지를 단말로 전송한다(S1505). 즉, 기지국은 RRC 연결을 재설정한다. 일 예로, 기지국은 RRC 연결 재설정을 통해 전력 불균형이 발생할 수 있는 부서빙셀(또는 이웃 셀)을 보고하는 '전력 불균형 이벤트'를 트리거링하는 조건이 설정할 수 있다. 이때 이웃 셀은 NCT 셀 또는 서빙셀로 한정되지 않는다. 이때, 전력 불균형 이벤트의 트리거링 관련 오프셋 값들이 상기 RRC 연결 재설정 메시지 또는 별도의 RRC 메시지를 통해 전송될 수 있다.
일 예로, 기지국은 측정 설정을 통해서 전력 불균형 관련 이벤트의 트리거링 조건을 설정할 수 있다. 상기 측정 설정은 RRC 연결 재설정을 통해 수행될 수 있다. 측정 설정은 측정 오브젝트와 보고 설정이 짝을 이루어서 측정 ID 별로 트리거링되거나 보고되도록 설정된다.
예를 들어, 측정 오브젝트는 NCT가 존재하는지 여부에 관한 정보를 포함할 수 있다. 또는, 측정 오브젝트는 주파수 반송파가 NCT인지 여부를 지시하는 'NCT 지시자'를 포함할 수 있다. 이때, NCT 지시자는 측정 오브젝트의 주파수마다 포함되거나, 특정 주파수에 대해서만 포함될 수 있다. 또는, 측정 오브젝트는 NCT 셀 리스트를 포함할 수 있다. 이때, 상기 NCT 셀 리스트는 반송파 주파수가 NCT인 셀의 물리 셀 ID 또는 대역폭 정보를 포함할 수 있다. 또는, 측정 오브젝트는 주파수 반송파, 셀 리스트 또는 블랙리스트를 포함할 수 있으며, NCT 셀 리스트를 더 포함할 수 있다.
또는, 측정 오브젝트 내에서 주파수 반송파는 EARFCN 값에 의해서 지칭될 수 있다. 지칭되는 주파수 반송파는 이웃 셀의 주파수일 수 있다.
또한, NCT 반송파가 존재하는 측정 오브젝트가 별도로 존재하면 NCT에 대한 것만 고려하는 측정 오브젝트 및 측정 ID가 구성될 수도 있다.
상기 보고 설정은 예를 들어, 단말이 측정 후 보고하는 이벤트에 관한 기준을 설정할 수 있다. 상기 보고 설정은 'A7 이벤트' 또는 'A8 이벤트'에 관하여 설정할 수 있다.
A7 이벤트는 부서빙셀에서 발생하는 전력 불균형를 해소하는데(예, 부서빙셀 삭제) 이용될 수 있다. 이때, 단말에서 감지되는 반송파는 NCT 또는 LCT일 수 있는데, A7 이벤트가 트리거링된 단말은 NCT이며 서빙셀인 반송파에 대해서만 감지또는 보고할 수 있다. 단말은 A7 이벤트를 트리거링하는데 요구되는 값(예, 히스테리시스 값 또는 오프셋 값)을 RRC 시그널링(예, RRC 연결 재설정 메시지)으로 기지국으로부터 수신할 수 있다. 상기 수학식 1을 만족하면, 단말은 '전력 불균형 진입 조건이 트리거링됨'을 감지한다. 상기 수학식 2을 만족하면, 단말은 '전력 불균형 이탈 조건이 트리거링됨'을 감지한다. 또는, A7 이벤트는 주파수 반송파 중 부서빙셀로서 서빙중인 셀에 대해서만 트리거링될 수 있다. 즉, 주파수 반송파 중 부서빙셀이 아닌 셀(예, 이웃 셀)에 관하여는 A7 이벤트가 트리거링 되지 않는다.
A8 이벤트는 단말이 A7 이벤트를 트리거링하여 보고를 수행한 후, 전력 불균형 문제가 재발생하는 것을 방지하는데 이용될 수 있다. A8 이벤트는 상기 NCT를 포함하는 측정 오브젝트와 연결되는 경우 트리거링되며, 단말은 NCT인 셀(예, 이웃셀)에 대해서만 감지 또는 보고할 수 있다. 이를 기초로 전력 불균형 발생하는 NCT 부서빙셀을 해제하거나, 전력 불균형 발생하는 셀을 부서빙셀로 추가하는 것을 방지할 수 있다. 단말은 A8 이벤트를 트리거링하는데 요구되는 값(예, 히스테리시스 값 또는 오프셋 값)은 RRC 시그널링(예, RRC 연결 재설정 메시지)으로 기지국으로부터 수신할 수 있다. A8 이벤트가 트리거링되는 경우, 부서빙셀이 아닌 이웃셀도 NCT 셀이라면 비교 대상에 포함되며, 추가할 경우 전력 불균형이 발생할 가능성이 있는 NCT 셀에 관한 트리거링(예, 측정 보고의 트리거링)이 수행될 수 있다. 상기 수학식 3을 만족하면, 단말은 '전력 불균형 진입 조건이 트리거링됨'을 감지한다. 상기 수학식 4을 만족하면, 단말은 '전력 불균형 이탈 조건이 트리거링됨'을 감지한다. 또는, A8 이벤트는 주파수 반송파 중 NCT 셀(부서빙셀 포함)에 대해서만 트리거링될 수 있다. 즉, 주파수 반송파 중 NCT 셀이 아닌 셀에 관하여는 A8 이벤트가 트리거링 되지 않는다.
또는, 상기 보고 설정은 전력 불균형이 발생할 수 있는 '전력 불균형 이벤트'를 트리거링하는 조건으로서 이웃셀의 수신전력이 주서빙셀의 수신전력보다 소정의 오프셋이상 큰 경우에 트리거링되는 'A3 이벤트'에 관하여 설정할 수 있다. 즉, 전력 불균형 이벤트를 트리거링하는 조건으로서 A3 이벤트를 이용할 수 있다. A3 이벤트가 부서빙셀에서 발생하는 전력 불균형를 해소하는데(예, 부서빙셀 삭제) 이용될 수 있다.
일 예로, 보고 설정은 반송파를 구분함 없이 모두 서빙셀로 해석하여 감지 및 보고를 수행하도록 설정될 수 있다. 이때, A3 이벤트가 트리거링되는 것은 전력 불균형 이벤트와는 무관하며, 핸드오버 등을 위하여 이웃셀의 수신 전력을 비교하는데 사용된다.
다른 예로, 보고 설정은 이웃 셀에 대해서는 A3 이벤트를 전력 불균형 이벤트로 간주하여 적용하도록 설정될 수 있다. 즉, 보고 설정은 A3 이벤트가 트리거링되면 이웃셀에 전력 불균형 이벤트가 트리거링된 것으로 단말이 간주하도록 설정될 수 있다.
또는, 단말에서 감지되는 반송파는 이웃셀(NCT 또는 LCT 포함)의 반송파일 수 있는데, 단말은 A3 이벤트가 트리거링된 단말이 NCT이며 이웃셀인 반송파에 대해서만 감지 또는 보고하도록 보고 설정을 설정할 수 있다. 단말은 A3 이벤트를 트리거링하는데 요구되는 값(예, 히스테리시스 값 또는 오프셋 값)을 RRC 시그널링(예, RRC 연결 재설정 메시지)으로 기지국으로부터 수신할 수 있다. 상기 수학식 5를 만족하면, 단말은 '전력 불균형 진입 조건이 트리거링됨'을 감지한다. 상기 수학식 6을 만족하면, 단말은 '전력 불균형 이탈 조건이 트리거링됨'을 감지한다.
단계 S1505에 이어서, 기지국은 전력 불균형을 감지한 단말로부터 측정 보고를 수신한다(S1510). 일 예로, 기지국은 측정 보고 메시지를 수신할 수 있다.
일 예로, 측정 보고 메시지는 A7 이벤트 또는 A8 이벤트가 트리거링되어 측정 보고가 요구되는 셀 리스트에 포함된 셀들에 대해서 L3 필터링을 거친 측정 결과를 포함할 수 있다.
다른 예로, A7 이벤트가 트리거링되면, 측정 보고 메시지는 측정 ID와 NCT 셀들에 대해서는 전력 불균형 문제가 발생하는지 여부를 지시하는 전력 불균형 지시자(예, 1비트 지시자)가 짝을 지어 포함할 수 있다.
또 다른 예로, A8 이벤트가 트리거링되면, 측정 보고 메시지는 NCT 이웃 셀의 ID와 전력 불균형 문제가 발생하는지 여부를 지시하는 전력 불균형 지시자(예, 1비트 지시자)가 짝을 지어 포함할 수 있다.
또 다른 예로, 측정 보고 메시지는 NCT 셀들 중 적어도 하나에 대해 전력 불균형 문제가 발생하는지 여부를 지시하는 전력 불균형 지시자(예, 1비트 지시자)를 포함할 수 있다. 즉, 단말에서 전력 불균형이 발생하는지 여부만 지시하는 지시자가 전송될 수 있다.
또 다른 예로, 측정 보고 메시지는 전력 불균형이 발생한 반송파에 대응되는 측정 ID를 포함할 수 있다. 이때, 기지국은 별도의 전력 불균형 지시자가 전송되지 않아도 측정 보고 메시지에 포함된 측정 ID에 대응되는 반송파에 전력 불균형이 발생한 것으로 암시적(implicitly)으로 해석할 수 있다.
또 다른 예로, 측정 보고 메시지는 NCT 셀들에 대해서 L3 필터링을 거친 측정 결과는 포함하지 않고, 전력 불균형 지시자만 포함할 수 있다. 즉, NCT 셀들에 대한 측정 ID(또는 셀 ID) 및 전력 불균형 지시자(예, 1비트 지시자)만 전송될 수 있다.
또 다른 예로, 측정 보고 메시지는 전력 불균형이 발생한 NCT 셀들의 셀 ID 리스트를 포함할 수 있다. 셀 ID 리스트는 물리적 셀 ID (Physical cell ID)의 리스트일 수도 있고, 기지국에 의해서 설정된 서빙셀 ID의 리스트일 수도 있다.
또 다른 예로, A3 이벤트 트리거링을 기초로 단말은 전력 불균형을 감지할 수 있다. 또는, 측정 오브젝트가 NCT의 존재에 관한 정보를 포함하는 경우 단말은 A3 이벤트 트리거링을 기초로 전력 불균형을 감지할 수 있다.
일 예로, 전력 불균형이 감지되는 이웃셀이 NCT 셀인 경우, 기지국은 상기 NCT 셀들로 구성된 NCT 셀 리스트를 포함하는 측정 보고를 단말로부터 수신할 수 있다.
다른 예로, 전력 불균형이 감지되어 A3 이벤트가 트리거링되면, 측정 보고 메시지는 측정 보고가 요구되는 셀 리스트에 포함된 셀들에 대해서 L3 필터링을 거친 측정 결과를 포함할 수 있다.
또 다른 예로, 전력 불균형이 감지되어 A3 이벤트가 트리거링되면, 측정 보고 메시지는 측정 ID와 이웃셀(NCT 셀 또는 부서빙셀)들에 대해서는 전력 불균형 문제가 발생하는지 여부를 지시하는 전력 불균형 지시자(예, 1비트 지시자)를 짝을 지어 포함할 수 있다.
또 다른 예로, 측정 보고 메시지는 이웃셀들 중 적어도 하나에 대해 전력 불균형 문제가 발생하는지 여부를 지시하는 전력 불균형 지시자(예, 1비트 지시자)를 포함할 수 있다. 즉, 기지국은 전력 불균형이 발생하는지 여부만 지시하는 지시자를 수신할 수 있다.
또 다른 예로, 측정 보고 메시지는 전력 불균형이 발생한 반송파에 대응되는 측정 ID를 포함할 수 있다. 이때, 기지국은 별도의 전력 불균형 지시자가 전송되지 않아도 측정 보고 메시지에 포함된 측정 ID에 대응되는 반송파에 전력 불균형이 발생한 것으로 암시적(implicitly)으로 해석할 수 있다. 이는, 측정 ID가 NCT와 연계되어 발생되는 A3 이벤트를 가진 경우에 해당될 수 있다.
단계 S1510에 이어서, 기지국은 측정 보고를 기초로 전력 불균형의 해결방법을 결정한다(S1515).
해결방법의 일 예로 해제설정이 있다. 단말은 전력 불균형이 발생한 NCT셀을 부서빙셀로서 서비스를 수신한다면 상기 NCT셀을 해제할 수 있다.
해결방법의 다른 예로 비활성화가 있다. 단말은 전력 불균형이 발생한 NCT 셀을 부서빙셀로서 서비스를 수신한다면 상기 NCT 셀을 비활성화할 수 있다.
해결방법의 또 다른 예로 전력 부스트 다운이 있다. 단말은 전력 불균형이 발생한 NCT 셀의 수신전력을 낮출 수 있다. 예를 들어, '전력 불균형이 어느 단말에서 발생하는지에 관한 정보'가 주서빙셀인 LCT 셀에서 전력 불균형이 발생한 NCT 셀로 'X2 인터페이스' 또는 'S2 인터페이스' 또는 '기지국 내부 인터페이스'를 통해 전송될 수 있다. 이 정보는 전력 불균형 지시자(예, 1비트 지시자) 또는 단말의 정보(예, C-RNTI) 일 수 있다. 또는, '전력 불균형이 어느 단말에서 발생하는지에 관한 정보'를 수신한 NCT 셀은 자신의 전송 전력을 전체적으로 줄일 수도 있다. 이때, NCT 셀은 NCT 셀에 속한 단말들에게 전송 전력의 감소에 관한 정보를 RRC 시그널링 또는 시스템 정보(예, SIB 메시지)를 통해 업데이트 할 수 있다. 이때, 단말은 SIB에 담겨 있는 RS의 EPRE 값을 변경하고 SIB 업데이트 절차를 수행할 수 있다. 또는, 주서빙셀인 LCT에 의해 상기 RRC 시그널링이 전송될 수 있다. 또는, '전력 불균형이 어느 단말에서 발생하는지에 관한 정보'를 수신한 NCT 셀은 해당 단말에 대해서만 전송 전력을 줄일 수 있다. 즉, NCT 셀은 해당 단말에게만 전용되는 전송에 대해서만 전송 전력을 줄일 수 있다. 여기서, 해당 단말에게만 전용되는 전송의 예로, 해당 단말의 C-RNTI로 스크램블링된 PDCCH, 또는 PDSCH 가 있다. 또는, NCT 셀은 해당 단말에게만 전용되는 전송에 한 DM-RS의 전송 전력을 줄일 수 있다.
해결방법의 다른 예로 대역폭 제어가 있다. 단말은 더 작은 대역폭을 설정하거나, 주서빙셀과 떨어지도록 PRB를 스케줄링할 수 있다. 즉, 기지국은 전력 불균형이 발생한 단말에 대해서 NCT 셀에서의 대역폭을 더 작게 할당할 수 있다.
단계 S1515에 이어서, 기지국은 결정한 해결방법을 RRC 연결 재설정 메시지를 통해서 단말로 전송한다(S1520).
도 16은 본 발명에 따라서 전력 불균형을 제어하는 장치의 블록도를 나타낸다.
도 16을 참조하면, 단말(1600)은 전송부(1620), 수신부(1605) 또는 제어부(1610)를 포함하며, 제어부(1610)는 전력 불균형 감지부(1615)를 더 포함할 수 있다.
전송부(1620)는 '단말의 성능 정보'를 기지국(1650)으로 전송한다. 상기 단말의 성능 정보는 인트라 밴드에서 전력 불균형이 발생할 가능성을 지시할 수 있다.
단말의 성능 정보의 일 예로, 상기 단말의 성능 정보는 밴드 조합 별로 전력 불균형 발생 가능성 여부를 지시하는 정보를 포함할 수 있다. 즉, 상기 단말의 성능 정보는 전력 불균형 문제가 발생할 수 있는 주파수 밴드 조합이 어떤 밴드 조합인지를 기지국(1650)에게 알려줄 수 있다. 또는, 상기 단말의 성능 정보는 밴드 조합 리스트를 포함할 수 있으며, 상기 밴드 조합 리스트의 구성요소인 밴드 조합마다 전력 불균형 발생 가능에 관한 정보를 포함할 수 있다. 또는, 상기 단말의 성능 정보는 밴드 조합 리스트를 포함할 수 있으며, 상기 밴드 조합 리스트의 구성요소인 밴드 조합마다 전력 불균형 발생 가능성이 없는 밴드 조합에 관한 정보를 포함할 수 있다. 또는, 단말의 성능 정보는 전력 불균형 발생 가능성 정보들로 구성된 새로운 메시지(또는 정보요소)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 전력 불균형 IE는 {null, possible, null} 또는 {supported, null, supported}와 같은 형태 일 수 있다. 한편, 상기 단말의 성능 정보는 FDD 방식인지 TDD 방식인지 구별없이 동일한 정보가 시그널링 될 수 있다. 또는, 상기 단말의 성능 정보는 FDD 방식인 경우와 TDD 방식인 경우에 구분되어 별도로 시그널링 될 수 있다. 또는, NCT를 지원하는 단말만 상기 단말의 성능 정보를 전송하거나, NCT를 지원하는 단말과 NCT를 지원하지 않는 단말 모두 상기 단말의 성능 정보를 전송할 수도 있다.
단말의 성능 정보의 다른 예로, 상기 단말의 성능 정보는 전력 불균형 발생 가능성 여부를 지시하는 1비트 지시자(즉, 전력 불균형 가능성 지시자)를 포함할 수 있다. 또는, 상기 단말의 성능 정보는 전력 불균형 지지 가능성 여부를 지시하는 1비트 지시자(즉, 전력 불균형 지지 지시자)를 포함할 수 있다. 또는, 단말의 성능 정보는 단말(1600)이 NCT를 지지하는지(또는 NCT를 통해서 신호를 수신할 수 있는지) 여부를 지시하는 'NCT 지지 지시자'를 포함할 수 있으며, 상기 NCT 지지 지시자는 1비트일 수 있다. 상기 NCT 지지 지시자는 NCT와 관련된 단말에 대해서만 밴드 조합과 함께 전송될 수도 있다.
수신부(1605)는 RRC 연결 재설정 메시지를 기지국(1650)으로부터 수신한다. 즉, 기지국(1650)에 의하여 RRC 연결이 재설정된다. 일 예로, RRC 연결 재설정을 통해 전력 불균형이 발생할 수 있는 부서빙셀(또는 이웃 셀)을 보고하는 '전력 불균형 이벤트'를 트리거링하는 조건이 설정될 수 있다. 이때, 전력 불균형 이벤트의 트리거링 관련 오프셋 값들이 상기 RRC 연결 재설정 메시지 또는 별도의 RRC 메시지를 통해 전송될 수 있다.
일 예로, 측정 설정을 통해서 전력 불균형 관련 이벤트의 트리거링 조건이 설정될 수 있다. 측정 설정은 측정 오브젝트와 보고 설정이 짝을 이루어서 측정 ID 별로 트리거링되거나 보고되도록 설정될 수 있다.
예를 들어, 측정 오브젝트는 NCT가 존재하는지 여부에 관한 정보를 포함할 수 있다. 또는, 측정 오브젝트는 주파수 반송파가 NCT인지 여부를 지시하는 'NCT 지시자'를 포함할 수 있다. NCT 지시자가 '1'이면 단말(1600)은 NCT를 포함함을 고려하여 측정을 설정할 수 있다. 이때, NCT 지시자는 측정 오브젝트의 주파수마다 포함되거나, 특정 주파수에 대해서만 포함될 수 있다. 또는, 측정 오브젝트는 NCT 셀 리스트를 포함할 수 있다. 이때, 상기 NCT 셀 리스트는 반송파가 NCT인 셀의 물리 셀 ID 또는 대역폭 정보를 포함할 수 있다. 또는, 측정 오브젝트는 주파수 반송파, 셀 리스트 또는 블랙리스트를 포함할 수 있으며, NCT 셀 리스트를 더 포함할 수 있다.
또는, 측정 오브젝트 내에서 주파수 반송파는 EARFCN 값에 의해서 지칭될 수 있다. 지칭되는 주파수 반송파는 이웃 셀의 주파수일 수 있다.
또한, NCT 반송파가 존재하는 측정 오브젝트가 별도로 존재하면 NCT에 대한 것만 고려하는 측정 오브젝트 및 측정 ID가 구성될 수도 있다.
예를 들어, 보고 설정은 단말(1600)이 측정 후 보고하는 이벤트에 관한 기준을 설정할 수 있다. 상기 보고 설정은 'A7 이벤트' 또는 'A8 이벤트'에 관하여 설정할 수 있다.
A7 이벤트는 부서빙셀에서 발생하는 전력 불균형를 해소하는데(예, 부서빙셀 삭제) 이용될 수 있다. 이때, 단말(1600)에서 감지되는 반송파는 NCT 또는 LCT일 수 있는데, A7 이벤트가 트리거링된 단말(1600)은 NCT이며 서빙셀인 반송파에 대해서만 감지 또는 보고할 수 있다. 단말(1600)은 A7 이벤트를 트리거링하는데 요구되는 값(예, 히스테리시스 값 또는 오프셋 값)을 RRC 시그널링(예, RRC 연결 재설정 메시지)을 통해 기지국(1650)으로부터 수신할 수 있다. 상기 수학식 1을 만족하면, 단말(1600)은 '전력 불균형 진입 조건이 트리거링됨'을 감지한다. 상기 수학식 2을 만족하면, 단말(1600)은 '전력 불균형 이탈 조건이 트리거링됨'을 감지한다. 또는, A7 이벤트는 주파수 반송파 중 부서빙셀로서 서빙중인 셀에 대해서만 트리거링될 수 있다. 즉, 주파수 반송파 중 부서빙셀이 아닌 셀(예, 이웃 셀)에 관하여는 A7 이벤트가 트리거링 되지 않는다.
A8 이벤트는 단말(1600)이 A7 이벤트를 트리거링하여 보고를 수행한 후, 전력 불균형 문제가 재발생하는 것을 방지하는데 이용될 수 있다. A8 이벤트는 상기 NCT를 포함하는 측정 오브젝트와 연결되는 경우 트리거링되며, 단말(1600)은 NCT인 셀(예, 이웃셀)에 대해서만 감지 또는 보고할 수 있다. 이를 기초로 전력 불균형 발생하는 NCT 부서빙셀을 해제하거나, 전력 불균형 발생하는 셀을 부서빙셀로 추가하는 것을 방지할 수 있다. 단말(1600)은 A8 이벤트를 트리거링하는데 요구되는 값(예, 히스테리시스 값 또는 오프셋 값)은 RRC 시그널링(예, RRC 연결 재설정 메시지)을 통해 기지국(1650)으로부터 수신할 수 있다. A8 이벤트가 트리거링되는 경우, 부서빙셀이 아닌 이웃셀도 NCT 셀이라면 비교 대상에 포함되며, 추가할 경우 전력 불균형이 발생할 가능성이 있는 NCT 셀에 관한 트리거링(예, 측정 보고의 트리거링)이 수행될 수 있다. 상기 수학식 3을 만족하면, 단말(1600)은 '전력 불균형 진입 조건이 트리거링됨'을 감지한다. 상기 수학식 4을 만족하면, 단말(1600)은 '전력 불균형 이탈 조건이 트리거링됨'을 감지한다. 또는, A8 이벤트는 주파수 반송파 중 NCT 셀(부서빙셀 포함)에대해서만 트리거링될 수 있다. 즉, 주파수 반송파 중 NCT 셀이 아닌 셀에 관하여는 A8 이벤트가 트리거링 되지 않는다.
또는 상기 보고 설정은 주서빙셀의 수신전력보다 이웃셀의 수신전력이 소정의 오프셋이상 큰 경우에 트리거링되는 'A3 이벤트'에 관하여 설정할 수 있다.
일 예로, 보고 설정은 반송파를 구분함없이 모두 서빙셀로 해석하여 감지 및 보고를 수행하도록 설정될 수 있다. 이때, A3 이벤트가 트리거링되는 것은 전력 불균형 이벤트와는 무관하며, 핸드오버 등을 위하여 이웃셀의 수신 전력을 비교하는데 사용된다.
다른 예로, 보고 설정은 이웃 셀에 대해서는 A3 이벤트를 전력 불균형 이벤트로 간주하여 적용하도록 설정될 수 있다.
또는, 단말에서 감지되는 반송파는 이웃셀(NCT 또는 LCT 포함)일 수 있는데, 보고 설정은 A3 이벤트가 트리거링된 단말(1600)이 NCT이며 이웃셀인 반송파에 대해서만 감지 또는 보고하도록 설정될 수 있다. 단말은 A3 이벤트를 트리거링하는데 요구되는 값(예, 히스테리시스 값 또는 오프셋 값)을 RRC 시그널링(예, RRC 연결 재설정 메시지)으로 기지국(1650)으로부터 수신할 수 있다. 상기 수학식 5를 만족하면, 단말은 '전력 불균형 진입 조건이 트리거링됨'을 감지한다. 상기 수학식 6을 만족하면, 단말은 '전력 불균형 이탈 조건이 트리거링됨'을 감지한다.
전력 불균형 감지부(1615)는 전력 불균형을 감지한다. 예를 들어, A7 이벤트 또는 A8 이벤트가 트리거링되면 전력 불균형 감지부(1615)는 전력 불균형을 감지할 수 있다. 일 예로, 전력 불균형 감지부(1615)는 기지국(1650)이 설정한 측정 설정을 통해 설정된 이벤트(예, A7 이벤트 또는 A8 이벤트)의 진입 조건이 소정의 시간(예, TTT) 동안 충족되면 전력 불균형을 감지한다. 또는, 전력 불균형 감지부(1615)는 기지국(1650)이 설정한 측정 설정을 통해 설정된 이벤트(예, A7 이벤트 또는 A8 이벤트)의 이탈 조건이 소정의 시간(예, TTT) 동안 충족되면 전력 불균형의 이탈을 감지한다.
또는, A3 이벤트 트리거링되면 전력 불균형 감지부(1615)는 전력 불균형을 감지할 수 있다. 또는, 측정 오브젝트가 NCT의 존재에 관한 정보를 포함하는 경우 A3 이벤트 트리거링되면 전력 불균형 감지부(1615)는 전력 불균형을 감지할 수 있다.
일 예로, 전력 불균형 감지부(1615)는 측정 설정을 통해 설정된 이벤트(예, A3 이벤트)의 진입 조건이 소정의 시간(예, TTT) 동안 충족되면 전력 불균형을 감지한다.
다른 예로, 전력 불균형 감지부(1615)는 측정 설정을 통해 설정된 이벤트(예, A3이벤트)의 이탈 조건이 소정의 시간(예, TTT) 동안 충족되면 전력 불균형의 이탈을 감지하며, 해당 셀을 전력 불균형 셀 리스트에서 제거할 수 있다. 또는 'a3-reportOnLeave IE'가 'TRUE'가 될 경우에는 측정 보고를 수행할 수 있다.
전력 불균형 감지부(1615)는 상기 수학식 5 또는 상기 수학식 6과 같은 A3 이벤트 트리거링 조건을 적용함에 있어서, 제1 주파수는 주서빙셀에 대응되고(즉, 제1 주파수는 LCT) 제2 주파수는 부서빙셀에만 대응되면(즉, 제1 주파수는 NCT), 단말은 반송파 주파수가 제1 주파수인지 또는 제2 주파수인지 여부에 따라서 단말은 주파수 오프셋 및 셀 특정 오프셋(즉, Ofn, Ofp, Ocn, Ocp) 값을 다르게 적용한다.
일 실시예로(실시예1), 측정 ID가 지시하는 측정 오브젝트가 NCT 반송파의 존재를 셀 리트스 형식으로 포함한다면 전력 불균형 감지부(1615)는 A3 이벤트 트리거링을 전력 불균형 이벤트를 트리거링하는데 이용할 수 있다.
첫째, 이웃셀이 NCT인 경우(또는 LCT 연계 NCT인 경우) 전력 불균형 감지부(1615)는 A3 이벤트 트리거링 조건을 전력 불균형 이벤트 트리거링 조건으로 간주하며, '주파수 및 셀 특정 오프셋 값'을 '0'으로 계산한다. 실제로 상기 주파수 및 셀 특정 오프셋 값이 시그널링(예, RRC 시그널링)되더라도 전력 불균형 감지부(1615)는 이를 무시할 수 있다.
둘째, 이웃셀이 LCT인 경우 전력 불균형 감지부(1615)는 A3 이벤트 트리거링 조건을 적용함에 있어서 주파수 및 셀 특정 오프셋을 고려하여 계산한다.
본 발명에 따르면, 전력 불균형 감지부(1615)는 NCT 이웃셀에 대해서 A3 이벤트를 전력 불균형 이벤트로 한정할 수 있다. 이때, A3 이벤트의 트리거링은 전력 불균형이 발생할 수 있는 모든 NCT 이웃셀들에 대해서 시그널링이 될 수 있고, 이웃 셀을 삭제(또는 해제)할 뿐만 아니라 전력 불균형이 발생하는 이웃 셀의 추가를 방지하는데 사용될 수 있다.
다른 실시예로(실시예2), 측정 ID가 지시하는 측정 오브젝트가 NCT 반송파의 존재를 하나의 비트로 포함하는 경우, 전력 불균형 감지부(1615)는 이웃셀이 NCT일때 뿐만 아니라 LCT일 때에도 A3 이벤트 트리거링을 전력 불균형 이벤트를 트리거링하는데 이용할 수 있다.
또 다른 실시예로(실시예3), 측정 ID가 지시하는 측정 오브젝트가 NCT 반송파의 존재를 포함하지 않는다면, 전력 불균형 감지부(1615)는 측정 오브젝트에 포함되어 있는 주파수에 있는 모든 셀에 대해서 A3 이벤트가 전력 불균형이 발생함과는 무관하게 트리거링한다.
전송부(1620)는 상기 감지를 기초로 측정 보고를 수행한다. 일 예로, 측정 보고 메시지가 기지국(1650)으로 전송될 수 있다.
일 예로, 측정 보고 메시지는 A7 이벤트 또는 A8 이벤트가 트리거링되어 측정 보고가 요구되는 셀 리스트에 포함된 셀들에 대해서 L3 필터링을 거친 측정 결과를 포함할 수 있다.
다른 예로, A7 이벤트가 트리거링되면, 측정 보고 메시지는 측정 ID와 NCT 셀들에 대해서는 전력 불균형 문제가 발생하는지 여부를 지시하는 전력 불균형 지시자(예, 1비트 지시자)가 짝을 지어 포함할 수 있다.
또 다른 예로, A8 이벤트가 트리거링되면, 측정 보고 메시지는 NCT 이웃 셀의 ID와 전력 불균형 문제가 발생하는지 여부를 지시하는 전력 불균형 지시자(예, 1비트 지시자)가 짝을 지어 포함할 수 있다.
또 다른 예로, 측정 보고 메시지는 NCT 셀들 중 적어도 하나에 대해 전력 불균형 문제가 발생하는지 여부를 지시하는 전력 불균형 지시자(예, 1비트 지시자)를 포함할 수 있다. 즉, 단말(1600)에서 전력 불균형이 발생하는지 여부만 지시하는 지시자가 전송될 수 있다.
또 다른 예로, 측정 보고 메시지는 전력 불균형이 발생한 반송파에 대응되는 측정 ID를 포함할 수 있다. 이때, 기지국(1650)은 별도의 전력 불균형 지시자가 전송되지 않아도 측정 보고 메시지에 포함된 측정 ID에 대응되는 반송파에 전력 불균형이 발생한 것으로 암시적으로 해석할 수 있다.
또 다른 예로, 측정 보고 메시지는 NCT 셀들에 대해서 L3 필터링을 거친 측정 결과는 포함하지 않고, 전력 불균형 지시자만 포함할 수 있다. 즉, NCT 셀들에대한 측정 ID(또는 셀 ID) 및 전력 불균형 지시자(예, 1비트 지시자)만 전송될 수 있다.
또 다른 예로, 측정 보고 메시지는 전력 불균형이 발생한 NCT 셀들의 셀 ID 리스트를 포함할 수 있다. 셀 ID 리스트는 물리적 셀 ID (Physical cell ID)의 리스트일 수도 있고, 기지국(1650)에 의해서 설정된 서빙셀 ID의 리스트일 수도 있다.
또 다른 예로, 전력 불균형이 감지되는 이웃셀이 NCT 셀인 경우, 전송부(1620)는 상기 NCT 셀들로 구성된 NCT 셀 리스트를 포함하는 측정 보고를 기지국(1650)으로 전송할 수 있다.
또 다른 예로, 전력 불균형이 감지되어 A3 이벤트가 트리거링되면, 측정 보고 메시지는 측정 보고가 요구되는 셀 리스트에 포함된 셀들에 대해서 L3 필터링을 거친 측정 결과를 포함할 수 있다.
또 다른 예로, 전력 불균형이 감지되어 A3 이벤트가 트리거링되면, 측정 보고 메시지는 측정 ID와 이웃셀(NCT 셀 또는 부서빙셀)들에 대해서는 전력 불균형 문제가 발생하는지 여부를 지시하는 전력 불균형 지시자(예, 1비트 지시자)를 짝을 지어 포함할 수 있다.
또 다른 예로, 측정 보고 메시지는 이웃셀들 중 적어도 하나에 대해 전력 불균형 문제가 발생하는지 여부를 지시하는 전력 불균형 지시자(예, 1비트 지시자)를 포함할 수 있다. 즉, 전송부(1620)는 전력 불균형이 발생하는지 여부만 지시하는 지시자를 전송할 수 있다.
또 다른 예로, 측정 보고 메시지는 전력 불균형이 발생한 반송파에 대응되는 측정 ID를 포함할 수 있다. 이때, 기지국(1650)은 별도의 전력 불균형 지시자가 전송되지 않아도 측정 보고 메시지에 포함된 측정 ID에 대응되는 반송파에 전력 불균형이 발생한 것으로 암시적(implicitly)으로 해석할 수 있다. 이는, 측정 ID가 NCT와 연계되어 발생되는 A3 이벤트를 가진 경우에 해당한다.
수신부(1605)는 기지국(1650)이 결정한 해결방법을 RRC 연결 재설정 메시지를 통해서 기지국(1650)으로부터 수신한다. 즉, 기지국(1650)에 의하여 RRC 연결 재설정이 수행된다.
해결방법의 일 예로 해제설정이 있다. 단말(1600)은 전력 불균형이 발생한 NCT셀을 부서빙셀로서 서비스를 수신한다면 상기 NCT셀을 해제할 수 있다.
해결방법의 다른 예로 비활성화가 있다. 단말(1600)은 전력 불균형이 발생한 NCT 셀을 부서빙셀로서 서비스를 수신한다면 상기 NCT 셀을 비활성화할 수 있다.
해결방법의 또 다른 예로 전력 부스트 다운이 있다. 단말(1600)은 전력 불균형이 발생한 NCT 셀의 수신전력을 낮출 수 있다. 예를 들어, '전력 불균형이 어느 단말에서 발생하는지에 관한 정보'가 주서빙셀인 LCT 셀에서 전력 불균형이 발생한 NCT 셀로 'X2 인터페이스' 또는 'S2 인터페이스' 또는 '기지국(1650) 내부 인터페이스'를 통해 전송될 수 있다. 이 정보는 전력 불균형 지시자(예, 1비트 지시자) 또는 단말(1600)의 정보(예, C-RNTI) 일 수 있다. 또는, '전력 불균형이 어느 단말에서 발생하는지에 관한 정보'를 수신한 NCT 셀은 자신의 전송 전력을 전체적으로 줄일 수도 있다. 이때, NCT 셀은 NCT 셀에 속한 단말(1600)들에게 전송 전력의 감소에 관한 정보를 RRC 시그널링 또는 시스템 정보(예, SIB 메시지)를 통해 업데이트 할 수 있다. 이때, 단말(1600)은 SIB에 담겨 있는 RS의 EPRE 값을 변경하고 SIB 업데이트 절차를 수행할 수 있다. 또는, 주서빙셀인 LCT에 의해 상기 RRC 시그널링이 전송될 수 있다. 또는, '전력 불균형이 어느 단말에서 발생하는지에 관한 정보'를 수신한 NCT 셀은 해당 단말(1600)에 대해서만 전송 전력을 줄일 수 있다. 즉, NCT 셀은 해당 단말(1600)에게만 전용되는 전송에 대해서만 전송 전력을 줄일 수 있다. 여기서, 해당 단말(1600)에게만 전용되는 전송의 예로, 해당 단말(1600)의 C-RNTI로 스크램블링된 PDCCH, 또는 PDSCH 가 있다. 또는, NCT 셀은 해당 단말(1600)에게만 전용되는 전송에 한 DM-RS의 전송 전력을 줄일 수 있다.
해결방법의 다른 예로 대역폭 제어가 있다. 단말(1600)은 더 작은 대역폭을 설정하거나, 주서빙셀과 떨어지도록 PRB를 스케줄링할 수 있다. 즉, 기지국(1650)은 전력 불균형이 발생한 단말(1600)에 대해서 NCT 셀에서의 대역폭을 더 작게 할당할 수 있다.
기지국(1650)는 수신부(1655), 제어부(1660) 또는 전송부(1670)를 포함하며, 제어부(1660)는 해결방법 결정부(1665)를 더 포함할 수 있다.
수신부(1655)는 '단말의 성능 정보'를 단말(1600)로부터 수신한다. 상기 단말의 성능 정보는 인트라 밴드에서 전력 불균형이 발생할 가능성을 지시할 수 있다.
단말의 성능 정보의 일 예로, 상기 단말의 성능 정보는 밴드 조합 별로 전력 불균형 발생 가능성 여부를 지시하는 정보를 포함할 수 있다. 즉, 상기 단말의 성능 정보는 전력 불균형 문제가 발생할 수 있는 주파수 밴드 조합이 어떤 밴드 조합인지를 기지국(1650)에게 알려줄 수 있다. 또는, 상기 단말의 성능 정보는 밴드 조합 리스트를 포함할 수 있으며, 상기 밴드 조합 리스트의 구성요소인 밴드 조합마다 전력 불균형 발생 가능에 관한 정보를 포함할 수 있다. 또는, 상기 단말의 성능 정보는 밴드 조합 리스트를 포함할 수 있으며, 상기 밴드 조합 리스트의 구성요소인 밴드 조합마다 전력 불균형 발생 가능성이 없는 밴드 조합에 관한 정보를 포함할 수 있다. 또는, 단말의 성능 정보는 전력 불균형 발생 가능성 정보들로 구성된 새로운 메시지(또는 정보요소)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 전력 불균형 IE는 {null, possible, null} 또는 {supported, null, supported}와 같은 형태 일 수 있다. 한편, 상기 단말의 성능 정보는 FDD 방식인지 TDD 방식인지 구별없이 동일한 정보가 시그널링 될 수 있다. 또는, 상기 단말의 성능 정보는 FDD 방식인 경우와 TDD 방식인 경우에 구분되어 별도로 시그널링 될 수 있다. 또는, NCT를 지원하는 단말(1600)만 상기 단말의 성능 정보를 전송하거나, NCT를 지원하는 단말(1600)과 NCT를 지원하지 않는 단말(1600) 모두 상기 단말의 성능 정보를 전송할 수도 있다.
단말의 성능 정보의 다른 예로, 상기 단말의 성능 정보는 전력 불균형 발생 가능성 여부를 지시하는 1비트 지시자(즉, 전력 불균형 가능성 지시자)를 포함할 수 있다. 또는, 상기 단말의 성능 정보는 전력 불균형 지지 가능성 여부를 지시하는 1비트 지시자(즉, 전력 불균형 지지 지시자)를 포함할 수 있다. 또는, 단말의 성능 정보는 단말(1600)이 NCT를 지지하는지(또는 NCT를 통해서 신호를 수신할 수 있는지) 여부를 지시하는 'NCT 지지 지시자'를 포함할 수 있으며, 상기 NCT 지지 지시자는 1비트일 수 있다. 상기 NCT 지지 지시자는 NCT와 관련된 단말(1600)에 대해서만 밴드 조합과 함께 전송될 수도 있다.
전송부(1670)는 RRC 연결 재설정 메시지를 단말(1600)로 전송한다. 즉, 기지국(1650)은 RRC 연결을 재설정한다. 일 예로, 기지국(1650)은 RRC 연결 재설정을 통해 전력 불균형이 발생할 수 있는 부서빙셀(또는 이웃 셀)을 보고하는 '전력 불균형 이벤트'를 트리거링하는 조건을 설정할 수 있다. 이때 이웃 셀은 NCT 셀 또는 서빙셀로 한정되지 않는다. 이때, 전력 불균형 이벤트의 트리거링 관련 오프셋 값들이 상기 RRC 연결 재설정 메시지 또는 별도의 RRC 메시지를 통해 전송될 수 있다.
일 예로, 기지국(1650)은 측정 설정을 통해서 전력 불균형 관련 이벤트의 트리거링 조건을 설정할 수 있다. 상기 측정 설정은 RRC 연결 재설정을 통해 수행될 수 있다. 상기 측정 설정은 측정 오브젝트와 보고 설정이 짝을 이루어서 측정 ID 별로 트리거링되거나 보고되도록 설정된다.
예를 들어, 측정 오브젝트는 NCT가 존재하는지 여부에 관한 정보를 포함할 수 있다. 또는, 측정 오브젝트는 주파수 반송파가 NCT인지 여부를 지시하는 'NCT 지시자'를 포함할 수 있다. NCT 지시자가 '1'이면 기지국(1650)은 NCT를 포함함을 고려하여 측정을 설정할 수 있다. 이때, NCT 지시자는 측정 오브젝트의 주파수마다 포함되거나, 특정 주파수에 대해서만 포함될 수 있다. 또는, 측정 오브젝트는 NCT 셀 리스트를 포함할 수 있다. 이때, 상기 NCT 셀 리스트는 반송파가 NCT인 셀의 물리 셀 ID 또는 대역폭 정보를 포함할 수 있다. 또는, 측정 오브젝트는 주파수 반송파, 셀 리스트 또는 블랙리스트를 포함할 수 있으며, NCT 셀 리스트를 더 포함할 수 있다.
또는, 측정 오브젝트 내에서 주파수 반송파는 EARFCN 값에 의해서 지칭될 수 있다. 지칭되는 주파수 반송파는 이웃 셀의 주파수일 수 있다.
또한, NCT 반송파가 존재하는 측정 오브젝트가 별도로 존재하면 NCT에 대한 것만 고려하는 측정 오브젝트 및 측정 ID가 구성될 수도 있다.
예를 들어, 보고 설정은 단말(1600)이 측정 후 보고하는 이벤트에 관한 기준을 설정할 수 있다. 상기 보고 설정은 'A7 이벤트' 또는 A8 이벤트'에 관하여 설정할 수 있다.
A7 이벤트는 부서빙셀에서 발생하는 전력 불균형를 해소하는데(예, 부서빙셀 삭제) 이용될 수 있다. 이때, 단말(1600)에서 감지되는 반송파는 NCT 또는 LCT일 수 있는데, A7 이벤트가 트리거링된 단말(1600)은 NCT이며 서빙셀인 반송파에 대해서만 감지또는 보고할 수 있다. 단말(1600)은 A7 이벤트를 트리거링하는데 요구되는 값(예, 히스테리시스 값 또는 오프셋 값)을 RRC 시그널링(예, RRC 연결 재설정 메시지)을 통해 기지국(1650)으로부터 수신할 수 있다. 상기 수학식 1을 만족하면, 단말(1600)은 '전력 불균형 진입 조건이 트리거링됨'을 감지한다. 상기 수학식 2을 만족하면, 단말(1600)은 '전력 불균형 이탈 조건이 트리거링됨'을 감지한다. 또는, A7 이벤트는 주파수 반송파 중 부서빙셀로서 서빙중인 셀에 대해서만 트리거링될 수 있다. 즉, 주파수 반송파 중 부서빙셀이 아닌 셀(예, 이웃 셀)에 관하여는 A7 이벤트가 트리거링 되지 않는다.
A8 이벤트는 단말(1600)이 A7 이벤트를 트리거링하여 보고를 수행한 후, 전력 불균형 문제가 재발생하는 것을 방지하는데 이용될 수 있다. A8 이벤트는 상기 NCT를 포함하는 측정 오브젝트와 연결되는 경우 트리거링되며, 단말(1600)은 NCT인 셀(예, 이웃셀)에 대해서만 감지 또는 보고할 수 있다. 이를 기초로 전력 불균형 발생하는 NCT 부서빙셀을 해제하거나, 전력 불균형 발생하는 셀을 부서빙셀로 추가하는 것을 방지할 수 있다. 단말(1600)은 A8 이벤트를 트리거링하는데 요구되는 값(예, 히스테리시스 값 또는 오프셋 값)은 RRC 시그널링(예, RRC 연결 재설정 메시지)을 통해 기지국(1650)으로부터 수신할 수 있다. A8 이벤트가 트리거링되는 경우, 부서빙셀이 아닌 이웃셀도 NCT 셀이라면 비교 대상에 포함되며, 추가할 경우 전력 불균형이 발생할 가능성이 있는 NCT 셀에 관한 트리거링(예, 측정 보고의 트리거링)이 수행될 수 있다. 상기 수학식 3을 만족하면, 단말(1600)은 '전력 불균형 진입 조건이 트리거링됨'을 감지한다. 상기 수학식 4을 만족하면, 단말(1600)은 '전력 불균형 이탈 조건이 트리거링됨'을 감지한다. 또는, A8 이벤트는 주파수 반송파 중 NCT 셀(부서빙셀 포함)에대해서만 트리거링될 수 있다. 즉, 주파수 반송파 중 NCT 셀이 아닌 셀에 관하여는 A8 이벤트가 트리거링 되지 않는다.
또는 보고 설정은 단말(1600)이 전력 불균형이 발생할 수 있는 '전력 불균형 이벤트'를 트리거링하는 조건으로서 이웃셀의 수신전력이 주서빙셀의 수신전력보다 소정의 오프셋이상 큰 경우에 트리거링되는 'A3 이벤트'에 관하여 설정할 수 있다. 즉, 전력 불균형 이벤트를 트리거링하는 조건으로서 A3 이벤트를 이용할 수 있다. A3 이벤트가 부서빙셀에서 발생하는 전력 불균형를 해소하는데(예, 부서빙셀 삭제) 이용될 수 있다.
일 예로, 보고 설정은 반송파를 구분함없이 모두 서빙셀로 해석하여 감지 및 보고를 수행하도록 설정될 수 있다. 이때, A3 이벤트가 트리거링되는 것은 전력 불균형 이벤트와는 무관하며, 핸드오버 등을 위하여 이웃셀의 수신 전력을 비교하는데 사용된다.
다른 예로, 보고 설정은 이웃 셀에 대해서는 A3 이벤트를 전력 불균형 이벤트로 간주하여 적용하도록 설정될 수 있다. 즉, 보고 설정은 A3 이벤트가 트리거링되면 이웃셀에 전력 불균형 이벤트가 트리거링된 것으로 단말이 간주하도록 설정될 수 있다.
또는, 단말에서 감지되는 반송파는 이웃셀(NCT 또는 LCT 포함)의 반송파일 수 있는데, 단말은 A3 이벤트가 트리거링된 단말이 NCT이며 이웃셀인 반송파에 대해서만 감지 또는 보고하도록 보고 설정을 설정할 수 있다. 단말은 A3 이벤트를 트리거링하는데 요구되는 값(예, 히스테리시스 값 또는 오프셋 값)을 RRC 시그널링(예, RRC 연결 재설정 메시지)으로 기지국으로부터 수신할 수 있다. 상기 수학식 5를 만족하면, 단말은 '전력 불균형 진입 조건이 트리거링됨'을 감지한다. 상기 수학식 6을 만족하면, 단말은 '전력 불균형 이탈 조건이 트리거링됨'을 감지한다.
수신부(1655)는 전력 불균형을 감지한 단말(1600)로부터 측정 보고를 수신한다. 일 예로, 수신부(1655)는 측정 보고 메시지를 수신할 수 있다.
일 예로, 측정 보고 메시지는 A7 이벤트 또는 A8 이벤트가 트리거링되어 측정 보고가 요구되는 셀 리스트에 포함된 셀들에 대해서 L3 필터링을 거친 측정 결과를 포함할 수 있다.
다른 예로, A7 이벤트가 트리거링되면, 측정 보고 메시지는 측정 ID와 NCT 셀들에 대해서는 전력 불균형 문제가 발생하는지 여부를 지시하는 전력 불균형 지시자(예, 1비트 지시자)가 짝을 지어 포함할 수 있다.
또 다른 예로, A8 이벤트가 트리거링되면, 측정 보고 메시지는 NCT 이웃 셀의 ID와 전력 불균형 문제가 발생하는지 여부를 지시하는 전력 불균형 지시자(예, 1비트 지시자)가 짝을 지어 포함할 수 있다.
또 다른 예로, 측정 보고 메시지는 NCT 셀들 중 적어도 하나에 대해 전력 불균형 문제가 발생하는지 여부를 지시하는 전력 불균형 지시자(예, 1비트 지시자)를 포함할 수 있다. 즉, 단말(1600)에서 전력 불균형이 발생하는지 여부만 지시하는 지시자가 전송될 수 있다.
또 다른 예로, 측정 보고 메시지는 전력 불균형이 발생한 반송파에 대응되는 측정 ID를 포함할 수 있다. 이때, 기지국(1650)은 별도의 전력 불균형 지시자가 전송되지 않아도 측정 보고 메시지에 포함된 측정 ID에 대응되는 반송파에 전력 불균형이 발생한 것으로 암시적으로 해석할 수 있다.
또 다른 예로, 측정 보고 메시지는 NCT 셀들에 대해서 L3 필터링을 거친 측정 결과는 포함하지 않고, 전력 불균형 지시자만 포함할 수 있다. 즉, NCT 셀들에대한 측정 ID(또는 셀 ID) 및 전력 불균형 지시자(예, 1비트 지시자)만 전송될 수 있다.
또 다른 예로, 측정 보고 메시지는 전력 불균형이 발생한 NCT 셀들의 셀 ID 리스트를 포함할 수 있다.
또는, A3 이벤트 트리거링을 기초로 단말(1600)은 전력 불균형을 감지할 수 있다. 또는, 측정 오브젝트가 NCT의 존재에 관한 정보를 포함하는 경우 단말(1600)은 A3 이벤트 트리거링을 기초로 전력 불균형을 감지할 수 있다.
일 예로, 전력 불균형이 감지되는 이웃셀이 NCT 셀인 경우, 수신부(1655)는 상기 NCT 셀들로 구성된 NCT 셀 리스트를 포함하는 측정 보고를 단말(1600)로부터 수신할 수 있다.
다른 예로, 전력 불균형이 감지되어 A3 이벤트가 트리거링되면, 측정 보고 메시지는 측정 보고가 요구되는 셀 리스트에 포함된 셀들에 대해서 L3 필터링을 거친 측정 결과를 포함할 수 있다.
또 다른 예로, 전력 불균형이 감지되어 A3 이벤트가 트리거링되면, 측정 보고 메시지는 측정 ID와 이웃셀(NCT 셀 또는 부서빙셀)들에 대해서는 전력 불균형 문제가 발생하는지 여부를 지시하는 전력 불균형 지시자(예, 1비트 지시자)를 짝을 지어 포함할 수 있다.
또 다른 예로, 측정 보고 메시지는 이웃셀들 중 적어도 하나에 대해 전력 불균형 문제가 발생하는지 여부를 지시하는 전력 불균형 지시자(예, 1비트 지시자)를 포함할 수 있다. 즉, 수신부(1655)는 전력 불균형이 발생하는지 여부만 지시하는 지시자를 수신할 수 있다.
또 다른 예로, 측정 보고 메시지는 전력 불균형이 발생한 반송파에 대응되는 측정 ID를 포함할 수 있다. 이때, 기지국(1650)은 별도의 전력 불균형 지시자가 전송되지 않아도 측정 보고 메시지에 포함된 측정 ID에 대응되는 반송파에 전력 불균형이 발생한 것으로 암시적(implicitly)으로 해석할 수 있다. 이는, 측정 ID가 NCT와 연계되어 발생되는 A3 이벤트를 가진 경우에 해당한다.
또 다른 예로, 측정 보고 메시지는 NCT 셀들에 대해서 L3 필터링을 거친 측정 결과는 포함하지 않고, 전력 불균형 지시자만 포함할 수 있다. 즉, NCT 셀들에대한 측정 ID(또는 셀 ID) 및 전력 불균형 지시자(예, 1비트 지시자)만 전송될 수 있다.
또 다른 예로, 측정 보고 메시지는 전력 불균형이 발생한 NCT 셀들의 셀 ID 리스트를 포함할 수 있다. 셀 ID 리스트는 물리적 셀 ID (Physical cell ID)의 리스트일 수도 있고, 기지국에 의해서 설정된 서빙셀 ID의 리스트일 수도 있다.
해결방법 결정부(1665)는 측정 보고를 기초로 전력 불균형의 해결방법을 결정한다.
해결방법의 일 예로 해제설정이 있다. 단말(1600)은 전력 불균형이 발생한 NCT셀을 부서빙셀로서 서비스를 수신한다면 상기 NCT셀을 해제할 수 있다.
해결방법의 다른 예로 비활성화가 있다. 단말(1600)은 전력 불균형이 발생한 NCT 셀을 부서빙셀로서 서비스를 수신한다면 상기 NCT 셀을 비활성화할 수 있다.
해결방법의 또 다른 예로 전력 부스트 다운이 있다. 단말(1600)은 전력 불균형이 발생한 NCT 셀의 수신전력을 낮출 수 있다. 예를 들어, '전력 불균형이 어느 단말에서 발생하는지에 관한 정보'가 주서빙셀인 LCT 셀에서 전력 불균형이 발생한 NCT 셀로 'X2 인터페이스' 또는 'S2 인터페이스' 또는 '기지국(1650) 내부 인터페이스'를 통해 전송될 수 있다. 이 정보는 전력 불균형 지시자(예, 1비트 지시자) 또는 단말(1600)의 정보(예, C-RNTI) 일 수 있다. 또는, '전력 불균형이 어느 단말에서 발생하는지에 관한 정보'를 수신한 NCT 셀은 자신의 전송 전력을 전체적으로 줄일 수도 있다. 이때, NCT 셀은 NCT 셀에 속한 단말(1600)들에게 전송 전력의 감소에 관한 정보를 RRC 시그널링 또는 시스템 정보(예, SIB 메시지)를 통해 업데이트 할 수 있다. 이때, 단말(1600)은 SIB에 담겨 있는 RS의 EPRE 값을 변경하고 SIB 업데이트 절차를 수행할 수 있다. 또는, 주서빙셀인 LCT에 의해 상기 RRC 시그널링이 전송될 수 있다. 또는, '전력 불균형이 어느 단말에서 발생하는지에 관한 정보'를 수신한 NCT 셀은 해당 단말(1600)에 대해서만 전송 전력을 줄일 수 있다. 즉, NCT 셀은 해당 단말(1600)에게만 전용되는 전송에 대해서만 전송 전력을 줄일 수 있다. 여기서, 해당 단말(1600)에게만 전용되는 전송의 예로, 해당 단말(1600)의 C-RNTI로 스크램블링된 PDCCH, 또는 PDSCH 가 있다. 또는, NCT 셀은 해당 단말(1600)에게만 전용되는 전송에 한 DM-RS의 전송 전력을 줄일 수 있다.
해결방법의 다른 예로 대역폭 제어가 있다. 단말(1600)은 더 작은 대역폭을 설정하거나, 주서빙셀과 떨어지도록 PRB를 스케줄링할 수 있다. 즉, 기지국(1650)은 전력 불균형이 발생한 단말(1600)에 대해서 NCT 셀에서의 대역폭을 더 작게 할당할 수 있다.
전송부(1670)는 결정한 해결방법을 RRC 연결 재설정 메시지를 통해서 단말(1600)로 전송한다.
이상의 설명은 본 발명의 기술 사상을 예시적으로 설명한 것에 불과한 것으로서, 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 본 발명의 본질적인 특성에서 벗어나지 않는 범위에서 다양한 수정 및 변형이 가능할 것이다. 따라서, 본 발명에 개시된 실시 예들은 본 발명의 기술 사상을 한정하기 위한 것이 아니라 설명하기 위한 것이고, 이러한 실시 예에 의하여 본 발명의 기술 사상의 범위가 한정되는 것은 아니다. 본 발명의 보호 범위는 아래의 청구범위에 의하여 해석되어야 하며, 그와 동등한 범위 내에 있는 모든 기술 사상은 본 발명의 권리범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.
Claims (20)
- 다수의 반송파들을 지원하는 무선통신 시스템에서 단말에 의한 상기 반송파들에 의한 전력 불균형을 제어하는 방법에 있어서,상기 전력 불균형에 관한 측정 보고를 위한 파라미터를 포함하는 무선 자원 제어 연결 재설정 메시지(RRC connection reconfiguration message)를 상기 기지국으로부터 수신하는 단계;상기 수신된 파라미터들을 이용하여, 이웃셀 또는 부서빙셀의 수신전력이 주서빙셀의 수신전력보다 정해진 오프셋 이상 큰 경우를 상기 전력 불균형이 발생한 것으로 감지하고, 상기 전력 불균형에 관한 측정 보고를 상기 기지국으로 전송하는 단계; 및상기 전력 불균형이 감지된 셀에 대하여 해제, 비활성화, 전력제어, 대역폭 조정 중 적어도 하나를 지시하는 정보를 상기 기지국으로부터 수신하여, 상기 전력 불균형을 해소하는 단계를 포함함을 특징으로 하는, 전력 불균형 제어 방법.
- 제 1항에 있어서,상기 반송파들에 대응하는 서빙셀들의 밴드 조합 및 상기 서빙셀들에 의한 상기 전력 불균형에 대한 정보를 포함하는 단말 성능 정보(UE capability information)를 상기 기지국으로 전송하는 단계를 더 포함함을 특징으로 하는, 전력 불균형 제어 방법.
- 제 2항에 있어서상기 단말의 성능 정보는 밴드 조합 별로 전력 불균형 발생 가능성 여부를 지시하는 정보를 포함하거나, 상기 단말에 전력 불균형 발생할 가능성이 있는지 여부를 지시하는 1비트 지시자를 포함함을 특징으로 하는, 전력 불균형 제어 방법.
- 제 2항에 있어서,상기 파라미터는 A3 이벤트와 관련된 파라미터로, 상기 A3 이벤트는 상기 이웃셀의 수신 전력이 상기 주서빙셀의 수신전력보다 소정의 오프셋이상 큰 경우에 트리거링됨을 특징으로 하는, 전력 불균형 제어 방법.
- 제 2항에 있어서,상기 이웃셀이 상기 주서빙셀로 사용될 수 없는 새로운 반송파 타입(New Carrier Type : NCT)임을 확인하는 단계를 더 포함함을 특징으로 하는 전력 불균형 제어 방법.
- 제 5항에 있어서,상기 측정 보고는 A3 이벤트에 관한 것으로, 상기 이웃셀이 NCT 셀이 아닌 경우 상기 측정 보고를 위한 파라미터에 포함된 주파수 및 셀 특정 오프셋 값을 기초하여 A3 이벤트 트리거링이 수행되고, 상기 이웃셀이 NCT 셀인 경우 주파수 및 셀 특정 오프셋 값이 '0'으로 해석되어 A3 이벤트 트리거링이 수행됨을 특징으로 하는, 단말.
- 제 4항에 있어서, 상기 전력 불균형이 감지되는 셀이 NCT 셀인 경우,상기 측정 보고는 상기 NCT 셀로 구성된 NCT 셀 리스트를 포함하는 것을 특징으로 하는 전력 불균형 제어 방법.
- 제 4항에 있어서,상기 파라미터는 A7 이벤트 또는 A8 이벤트와 관련된 파라미터로, 상기 A7 이벤트는 상기 주서빙셀의 수신전력보다 상기 부서빙셀의 수신전력이 소정의 오프셋이상 큰 경우에 트리거링됨을 특징으로 하고, 상기 A8 이벤트는 상기 주서빙셀로 사용될 수 없는 새로운 반송파 타입(NCT)인 상기 이웃셀의 수신 전력이 주서빙셀의 수신전력보다 소정의 오프셋이상 큰 경우에 트리거링됨을 특징으로 하는, 전력 불균형 제어 방법.
- 다수의 반송파들을 지원하는 무선통신 시스템에서 기지국에 의한 상기 반송파들에 대한 전력 불균형을 제어하는 방법에 있어서,상기 전력 불균형에 관한 측정 보고를 위한 파라미터를 포함하는 RRC 연결 재설정 메시지를 단말로 전송하는 단계;단말이 상기 파라미터를 이용하여, 부서빙셀 또는 이웃셀의 수신전력이 주서빙셀의 수신전력보다 정해진 오프셋 이상 큰 경우를 상기 전력 불균형이 발생한 것으로 판단하여 생성한 측정 보고를 상기 단말로부터 수신하는 단계; 및상기 전력 불균형이 감지된 셀의 해제, 비활성화, 전력제어, 대역폭 조정 중 적어도 하나를 지시하는 정보를 포함하는 메시지를 상기 단말로 전송하는 단계를 포함함을 특징으로 하는, 전력 불균형 제어 방법.
- 제 9항에 있어서,상기 반송파들에 대응하는 서빙셀들의 밴드 조합 및 상기 서빙셀들에 의한 상기 전력 불균형에 대한 정보를 포함하는 단말 성능 정보를 상기 단말로부터 수신하는 단계를 더 포함함을 특징으로 하는, 전력 불균형 제어 방법.
- 제 10항에 있어서,상기 파라미터는, 상기 이웃셀의 수신 전력이 주서빙셀의 수신전력보다 소정의 오프셋이상 큰 경우에 트리거링되는 이벤트와 관련된 파라미터임을 특징으로 하는, 전력 불균형 제어 방법.
- 제 10항에 있어서,상기 이웃셀이 상기 주서빙셀로 사용될 수 없는 새로운 반송파 타입(New Carrier Type : NCT)임을 확인하는 단계를 더 포함함을 특징으로 하는 전력 불균형 제어 방법.
- 제 12항에 있어서, 상기 전력 불균형이 감지되는 셀이 NCT 셀인 경우,상기 NCT 셀로 구성된 NCT 셀 리스트를 포함하는 상기 측정 보고를 수신함을 특징으로 하는 전력 불균형 제어 방법.
- 제 10항에 있어서,상기 파라미터는, 주서빙셀의 수신전력보다 부서빙셀의 수신전력이 소정의 오프셋이상 큰 경우에 트리거링되는 A7 이벤트와 관련된 파라미터이거나, 주서빙셀로 사용될 수 없는 새로운 반송파 타입(NCT)인 이웃 셀의 수신 전력이 주서빙셀의 수신전력보다 소정의 오프셋이상 큰 경우에 트리거링되는 A8 이벤트와 관련된 파라미터임을 특징으로 하는, 전력 불균형 제어 방법.
- 다수의 반송파들을 지원하는 무선통신 시스템에서 상기 반송파들에 대한 전력 불균형을 제어하는 단말에 있어서,상기 전력 불균형에 관한 측정 보고를 위한 파라미터를 포함하는 RRc 연결 재설정 메시지를 상기 기지국으로부터 수신하는 수신부; 및상기 수신된 파라미터들을 이용하여, 이웃셀 또는 부서빙셀의 수신전력이 주서빙셀의 수신전력보다 정해진 오프셋 이상 큰 경우를 상기 전력 불균형이 발생한 것으로 감지하는 감지부;상기 전력 불균형에 관한 측정 보고를 생성하는 제어부; 및상기 생성된 측정 보고를 상기 기지국으로 전송하는 전송부를 포함하되,상기 수신부는 상기 전력 불균형이 감지된 셀에 대하여 해제, 비활성화, 전력제어, 대역폭 조정 중 적어도 하나를 지시하는 정보를 상기 기지국으로부터 수신하고,상기 제어부는 상기 수신된 상기 전력 불균형이 감지된 셀에 대하여 해제, 비활성화, 전력제어, 대역폭 조정 중 적어도 하나를 지시하는 정보를 기반으로, 상기 전력 불균형을 해소하기 위한 제어를 수행함을 특징으로 하는, 단말.
- 제 15항에 있어서,상기 전송부는 상기 반송파들에 대응하는 서빙셀들의 밴드 조합 및 상기 서빙셀들에 의한 상기 전력 불균형에 대한 정보를 포함하는 단말 성능 정보를 상기 기지국으로 전송함을 특징으로 하는, 단말.
- 제 16항에 있어서,상기 전송부는 상기 밴드 조합 별로 전력 불균형 발생 가능성 여부를 지시하는 정보를 포함하거나, 상기 단말에 전력 불균형 발생할 가능성이 있는지 여부를 지시하는 1비트 지시자를 포함하는 상기 단말 성능 정보를 상기 기지국으로 전송함을 특징으로 하는, 단말.
- 제 16항에 있어서,상기 제어부는 상기 이웃셀이 상기 주서빙셀로 사용될 수 없는 새로운 반송파 타입(New Carrier Type : NCT)임을 확인함을 특징으로 하는, 단말.
- 제 17항에 있어서,상기 제어부는 상기 이웃셀이 NCT 셀이 아닌 경우 상기 측정 보고를 위한 파라미터에 포함된 주파수 및 셀 특정 오프셋 값을 기초하여 A3 이벤트 트리거링을 수행하고, 상기 이웃셀이 NCT 셀인 경우 주파수 및 셀 특정 오프셋 값을 '0'으로 해석하여 A3 이벤트 트리거링을 수행함을 특징으로 하는, 단말.
- 제 18 항에 있어서, 상기 전력 불균형이 감지되는 셀이 NCT 셀인 경우,상기 제어부는 해당 NCT 셀로 구성된 NCT 셀 리스트를 포함하는 상기 측정 보고를 생성함을 특징으로 하는 단말.
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2013
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